
- •16.1 Влияние радиации на электрофизические свойства полупроводниковых материалов.
- •16.2 Технологические основы накрутки: виды соединений, классификация методов, влияние режимов на характеристики соединений, оборудование, инструмент, автоматизация процесса.
- •16.3 Принцип действия цифрового фильтра. Структурные схемы цф: сравнительные характеристики.
- •17.1 Действие радиации на радиодетали и радиокомпоненты.
- •17.3 Методы индивидуального статистического прогнозирования состояния.
- •17.4 Криогенная электроника: область применения, используемые эффекты, достоинства.
- •18.1 Общая характеристика электромагнитных связей между двумя электрическими цепями.
- •18.2 Сборка типовых элементов на пп и мпп, классификация методов, технология выполнения, автоматизированное оборудование.
- •18.3 Показатели эффективности эксплуатации. Расчет эффективности эксплуатации. Экономическая оценка эксплуатационных свойств рэа. Графики зависимости суммарной стоимости рэа от ее надежности.
16.3 Принцип действия цифрового фильтра. Структурные схемы цф: сравнительные характеристики.
В основу его работы положен эффект квантования сигнала. В отличие от дискретных фильтров, в этих сигнал дополнително преобразуется дважды: в аналогово-цифровом (АЦП) и цифро-аналоговом (ЦАП) преобразователях.
Цифр. сигналы обрабатываются цифровым фильтром с использ. спец. лог. функций или программ. Прост. тождеств. функцией яв-ся суммир. и вычит. Работа цифрового фильтра связана со след. процессами: дискретизация во времени и квантование по уровню. При квантовании сигнал, про-ший дискретизацию, встроенным тактовым генератором преобразуется в послед-ность двоич. кодов, характ-ующих уровень сигнала в данный момент выборки. Последн. этап квантования округление значения уровня сигнала к числу, определяемому разрядностью АЦП.
Затем идёт кодирование в двоичный код. Кодир-нный сигнал подвергается суммир./вычит. в АЛУ. Характер накопления и вычитания сигнала схож с процессами дискретных фильтров. Недостаток цифровых фильтров: некоторое искажение истинного значения сигнала в текущий момент времени (шумы квантования). Для их уменьшения надо увеличивать количество разрядов, что повышает аппаратную слжнсть и сниж. быстр-вие. Частота тактового генератора (tвыб) тоже влияет на точность преобразования и должна выбир-ся исходя из целес-ти и частотн. диапазона фильтра.
16.4 САПР T-FLEX CAD. Функциональные возможности, Основные понятия чертежа, методы построения чертежа, элементы построения и оформления. Создание сборочных чертежей. Основные операции 3D моделирования.
Функциональные возможности. T-FLEX CAD - система параметрического автоматизированного проектирования и черчения. Система T-FLEX CAD обеспечивает высокую степень гибкости и возможность изменения изображения при сохранении соотношений между элементами, предусмотренных разработчиком.
Параметрическое проектирование, возможность назначения геометрических параметров через переменные и изменения этих параметров. Под параметризацией подразумевается многократное использование чертежа с возможностью изменения его параметров.
Система успешно применяется в конструировании (проектирование различного оборудования, инструмента; разработка конструкций штампов и пресс-форм; проектирование готовых изделий), для решения технологических задач (оформление технологических карт, спецификаций; подготовка данных для разработки технологических процессов; подготовка информации для систем программирования оборудования с ЧПУ), при разработке различных типов схем, при динамическом графическом моделировании процессов и механизмов, в задачах художественного оформления и дизайна.
T-FLEX CAD предлагает полный набор средств для оформления технических чертежей: нанесение линий различных типов, штриховок, размеров, текстов, шероховатостей, специальных символов. Изменение параметров чертежа автоматически приводит к изменению соответствующих элементов оформления. Чертежи могут создаваться в соответствии с требованиями ЕСКД или международных стандартов.
Основные понятия. Система T-FLEX CAD использует при создании чертежа несколько типов элементов.
Элементы построения. Формируют каркас чертежа. С ними связаны элементы изображения, которые и являются тем реальным изображением, которое мы хотим в итоге получить. К элементам построения относятся линии построения и узлы. Линии построения и узлы - основные элементы, формирующие параметрическую модель чертежа. С помощью задания различных типов линий построения и узлов устанавливается взаимосвязь элементов построения и определяется порядок расчета их положения при параметрическом изменении чертежа.
Элементы изображения. Формируют изображение чертежа. К элементам изображения относятся линии изображения, размеры, тексты, штриховки, допуски формы и расположения поверхностей и т.д. Они могут «привязываться» к элементам построения. В этом случае, при изменении положения линий построения и узлов, элементы изображения изменяют свое положение. Эти элементы составляют изображение чертежа при выводе на принтер и плоттер.
К вспомогательным элементам, используемым в системе, относятся переменные, базы данных, отчеты, а также некоторые другие служебные данные.
Методы построения чертежа:
Параметрический чертеж. Это основной режим работы системы T-FLEX CAD. Используя преимущества параметрического проектирования T-FLEX CAD, можно создать чертеж, который будет легко изменяться по вашему желанию. Также вы можете использовать этот чертеж в качестве элемента параметрической библиотеки для использования его в других, более сложных, чертежах. При этом вы можете задавать его положение и параметры для изменения изображения.
Непараметрический чертеж - эскиз. То есть чертеж, созданный аналогично большинству известных систем.
Элементы построения: |
Элементы оформления. |
Прямые |
Штриховки, заливки. |
Окружности |
Размеры |
Эллипсы |
Тексты |
Узлы |
Надписи |
Сплайны |
Допуски формы и расположения поверхностей. Обозначения баз |
Эквидистанты |
Шероховатости |
Функции |
Обозначение вида |
Пути |
Простановка осей |
|
Фаски |
|
Сварка |
Создание сборочных чертежей. Чертёж T-FLEX CAD, включаемый в другой документ, называется фрагментом. Чертёж, полученный с использованием фрагментов, мы будем называть сборочным чертежом. В сборочном чертеже хранится только ссылка на исходный файл фрагмента. При изменении файла фрагмента происходит обновление соответствующего компонента сборочного чертежа.
Методы создания сборочных чертежей. Отличие методов проектирования сборочных чертежей состоит в способе создания файла фрагмента:
• Проектирование “Снизу вверх”. При использовании этого метода сначала в отдельных документах T-FLEX CAD обычным способом создаются чертежи деталей, входящих в сборку. Создание сборочного чертежа в этом случае заключается в последовательном нанесении на него необходимых фрагментов. При этом нужно решать задачи привязки изображения детали к сборочному чертежу.
• Проектирование “Сверху вниз”. Смысл этого метода в том, что основа чертежа детали берется из сборочного чертежа, т.е. создание фрагментов происходит в контексте сборки. В этом случае проектирование начинается с создания сборочного чертежа. Уже созданные части сборочного чертежа, в том числе линии изображения и узлы фрагментов, могут использоваться для создания новых фрагментов. Этот подход упрощает создание ассоциативных связей между фрагментами сборки и процесс их привязки. Созданные фрагменты сохраняются в отдельные документы для дальнейшей доработки и/или использования в других сборочных чертежах.
Описанные методы можно комбинировать.
Основные операции 3D моделирования. Выталкивание; Вращение; Булева операция; Сглаживание рёбер; Сглаживание граней; Сглаживание трёх граней; Тело по траектории; Тело по параметрам; Трубопровод; 3d изображения; Внешняя модель; 3d копии; Массивы; 3d симметрия; Отсечение; Разделение; Упрощение модели; Уклон граней; Уклон тела; Оболочка; Пружины; Спирали; Резьба; Отверстия; Деформация; Сварка в 3d модели.