- •Определение и способы задания фал. Полностью и неполностью определенные фал.
- •Основные законы и формулы упрощения алгебры логики.
- •Алгоритм перехода от днф к дснф и от кнф к кснф.
- •Методы минимизации фал. (аналитический, карты Карно, Квайна-МакКласки). Минимизация не полностью определенных функций.
- •5. Анализ комбинационных схем
- •6. Синтез комбинационных схем
- •7. Общие свойства многотактных дискретных устройств. Определение абстрактного автомата. Способы задания абстрактных автоматов (аналитический, табличный, графический)
- •8. Регулярные выражения. Определение. Разметка мест и расчленение регулярных выражений.
- •9. Алгебра событий. Основные понятия.
- •10. Электромагнитное реле, принцип действия, параметры, характеристика. Требования к реле 1 класса надежности.
- •Поляризованные и комбинированные реле.
- •Реле переменного тока. Особенности. Тяговая характеристика реле переменного тока.
- •13. Способы увеличения срока службы контактов
- •14. Способы изменения временных параметров реле
- •15. Системы телемеханики.
- •16. Импульсные признаки посылок.
- •17. Виды селекции
- •2. Малоканальные системы
- •18. Способы управления распределителями.
- •19 Способы кодообразования
- •20. Коды без избыточности.
- •21. Коды с обнаружением и исправлением ошибок.
- •22. Структурная схема системы телеуправления
- •Пусковой узел
- •Линейные устройства
- •23.Распределители
- •24. Генераторы импульсов
- •Электронные генераторы
- •Вопрос 25: Телеизмерения. Структурная схема. Классификация систем ти.
- •Вопрос 26: Автоматическое регулирование. Основные понятия. Функциональные схемы сар.
- •Вопрос 27: Динамика линейных сар. Характеристики динамического режима сар.
- •Вопрос 28: Типовые звенья сар: инерционные и колебательные, их уравнения и графические характеристики.
- •Вопрос 29: Типовые звенья сар: дифф. И интегрирующие, их уравнения и графические характеристики.
- •Вопрос 30: Виды соединения звеньев сар.
- •Вопрос 31: исследование устойчивости сар по корням характеристического уравнения, критерий устойчивости Гурвица.
- •Вопрос 32: Критерий устойчивости Михайлова, частотные критерии устойчивости.
- •Вопрос 33: Показатели качества регулирования в сар. Косвенные и интегральные оценки качества переходных процессов.
18. Способы управления распределителями.
Распределители – предназначены для преобразования серии импульсов в последовательность и наоборот.
По времени перехода с одной позиции на другую они подразделяются на:
1) распределители прямого хода (переключаются во время импульса);
2) распределители обратного хода (переключаются во время интервала);
3) распределители двойного хода (перекл. во время имп. и интервала).
Распределители бывают:
-- непрерывные (работают постоянно):
-- стартстопные (работают при наличии приказа).
По конструкции распределители бывают:
релейные;
полупроводниковые;
на магнитных элементах;
электронно-лучевые;
шаговые;
моторные и др.
ЛЗ – линия задержки (Каждая задерживает на один такт).
Одновременно с последним управляющим импульсом подается сигнал на управляющий вход и все схемы И сбрасываются.
19 Способы кодообразования
Совокупность принципов, в соответствии с которыми осуществляется преобразование сообщения в сигнал называется кодом.
Под кодированием понимают процедуру взаимно однозначного отождествления сообщений с сигналами избыточного множества.
Характеристики кодов: основание кода (чаще всего двоичное); длину кода (разрядность); способ комбинирования; правило сопоставления сообщений кодовым комбинациям; способы формирования алфавита кода (импульсные признаки); способ передачи (разделения) элементарных сигналов.
Коды делят: телеграфные (для обмена между людьми), телемеханические(меж. машинами, либо машинами и людьми).
Классификация:
по объему кодового алфавита:
однопозиционные (m=1)
2х позиционные (m=2)
многопозиционные (m>=3)
по количеству элементов в кодовой комбинации: n=1(частотное кодирование), n=2, n>=3
по условиям построения кодовых комбинаций
равномерные (n=const) [низкая помехозащищенность]
неравномерные
по методу построения кодовой комбинации:
безизбыточные [используют все кодовые комбинации]
избыточные [используют не все кодовые комбинации]
по количеству информационных импульсов:
систематические (n = nконтрол. + nинформ.)
несистематические (n = nинформ.)
по способу защиты от искажений
не обнаруживающие ошибки
обнаруживающие ошибки
обнаруживающие и исправляющие ошибки
20. Коды без избыточности.
Для передачи приказов используют все возможные сочетания импульсов. Так, например, при двух импульсах с полярными признаками возможны четыре комбинации (++, —+, +—, ——), при трех импульсах с полярными признаками — восемь (+++, ++-, +-+, +——, -++, —+-, ——-, ———) и т. д.
Общее число приказов, которое может быть передано, определяется по формуле
где k — число импульсных признаков, не считая синхронизирующего;
п — число импульсов в коде.
Если для передачи приказов используют импульсы и интервалы, то общее число приказов при построении кодов на все сочетания
где k1 — число признаков, которыми обладают импульсы;
k2 — число признаков, которыми обладают интервалы
К безизбыточным кодам относится код ГРЕЯ (каждая кодовая комбинация отличается от последующей значением одного разряда).
Рассматриваемые коды являются наиболее экономичными, так как количество информации, приходящейся на один импульс, в них максимально. Однако они обладают низкой помехозащищенностью, поэтому их применение возможно лишь в тех случаях, когда требования к надежности действия системы невелики.
Коды с обнаружением ошибок. Эти коды применяют для повышения надежности действия устройств ТУ—ТС. К ним относятся коды с контролем на четность, по закону сочетаний, коды с повторением, коды с удвоением.
Коды с контролем на четность образуются добавлением к передаваемой кодовой комбинации одного контрольного импульса. Поэтому общее число импульсов в таком коде
где И — число информационных импульсов.
Если рассматриваемая кодовая комбинация содержит четное число единиц (за единицу принимаем здесь и в дальнейшем один из импульсных признаков, за нуль — другой), то в этом случае добавляется контрольный импульс, имеющий значение 0. Если же в кодовой комбинации содержится нечетное число единиц, то контрольный импульс имеет значение 1.
С учетом этого на принимающей стороне проверяется наличие в коде четного числа единиц. При четном числе единиц, зафиксированных в принятом коде, последний считается неискаженным и приказ реализуется. При нечетном числе единиц принятый код считается искаженным, а приказ не реализуется. При этом следует иметь в виду, что четное число искажений 6 таком коде не выявляется, в то время как любое число нечетных искажений обнаруживается.
Избыточность кодов с контролем на четность
Коды по закону сочетаний являются такими, в которых из общего количества п импульсов их постоянное число т имеет определенный признак. Если в пункте приема зафиксировано т таких импульсов, то код считается неискаженным и приказ реализуется. Если же это число отличается от m, то код считается искаженным и не реализуется. Число приказов, которое может быть передано при использовании кодов по закону сочетаний,
Максимальное число приказов при таком построении кода будет иметь место при т == п12, если п — четное число, и при т = (п - 1)/2 или т = (п + 1)/2, если п — нечетное число. Их избыточность
Коды с повторением. Если вес исходной кодовой комбинации четный, то оно повторяется , если нечетный – инвертируется и присоединяется к исходной. (0110 – 01100110, 1000 – 10000111)
Коды с удвоением. При формировании приказа 0 – 01, 1 – 10 (0110 – 01101001). Обнаружение ошибки основано на том, что в 2х смежных по парам разрядах не может быть 00 или 11.
