- •Функциональные модули банкомата (кассеты для хранения банкнот, устройство чтения – записи, депозитарий).(тсаФиТо)
- •28.Эффективность полудуплексной передачи данных(тсаФиТо)
- •Элементы архитектуры устройства считывания. Блок – схема устройства. Элементы архитектуры устройств считывания шк.(ои)
- •2.Прикладной, сеансовый и представительский уровень модели osi(сети)
- •Active Directory, назначение особенности функционирования(сети)
- •23. Системы поддержки принятия решений (сппр). Слабоструктурированные проблемы. Компоненты сппр и их назначение. Структура системы поддержки принятия решений. (мспр)
Элементы архитектуры устройства считывания. Блок – схема устройства. Элементы архитектуры устройств считывания шк.(ои)
Устройства считывания ШК предназначены для чтения машинно-считываемых штриховых кодов, их контроля и передачи на обработку в качестве сложных блоков данных в виде кода. Считывание ШК происходит световым карандашом, который преобразует светло-темную информацию ШК в электрические сигналы.
Для иллюстрации рассмотрим следующий ШК:
штрихи расположены не с постоянным шагом;
узкие штрихи соответствуют 0, широкие 1;
отношение между узкими и широкими штрихами 1:3;
кодируемая информация состоит из шестнадцатеричных цифр, поэтому каждая цифра состоит из 4 штрихов;
бит 20 находится слева.
Блок ШК содержит наряду с собственно цифровой информацией еще две цифры являющихся защитным (контрольным) знаком. Кроме того, данные и контрольные знаки ограничены стоящими на краях знаками НАЧАЛО и КОНЕЦ. Начальный и конечный знаки различны, поэтому световой карандаш можно перемещать как слева направо, так и справа налево. Контрольные знаки вычисляются по определенному алгоритму перед нанесением штрих кода и добавляются затем к данным штрих кода. Вычислитель образует из считанных данных контрольные знаки и сравнивает их с контрольными знаками, которые содержатся в прочитанном ШК. При правильном чтении и передаче информации оба контрольных знака должны соответствовать друг другу. Дешифратор квитирует (подтверждает) свободное от ошибок чтение акустическим сигналом для оператора.
Блок-схема устройства считывания ШК.
Р
ассмотрим
случай, когда к дешифратору, выполненному
на однокристальной микро ЭВМ, можно
подключить до 8 световых карандашей. На
рисунке показана блок-схема такой
аппаратуры.
Каждый карандаш содержит схему формирования сигнала и один зуммер. 8 световых карандашей подключаются к дешифратору через 8 схем приёмопередатчиков.
Дешифровщик содержит микропроцессор (МР, ОЗУ, ППЗУ, модуль периферийного интерфейсного адаптера и асинхронного коммутационного интерфейсного адаптера) и некоторые другие компоненты (распознаватель фронта, триггеры и др.). Задача асинхронного коммутационного интерфейсного адаптера заключается в передаче информации полученной от ШК, на компьютер.
Адаптер карандашей осуществляет взаимодействие между считывателями штрих кода и микропроцессором. Он содержит наряду с линейным приёмником сигналов считывателя и задающим каскадом акустических сигналов ещё и распознаватель фронта.
Схема распознавания фронта одного канала считывателя состоит из дифференцирующего звена. Она генерирует при каждом переходе от светлого пятна к темному пятну один импульс. Выход схемы распознавания фронта далее поступает через триггер Шмидта на вход СА1 ПИА (периферийного интерфейсного адаптера MC6820).
Эта схема запрограммирована так, что переход не равный H->L на вход CA1 ведет к прерыванию.
Управление зуммером производится стороной в ПИА. Бит-эталон в качестве выхода переключаемого регистра данных РВ ПИА выбирает соответствующий зуммер считывателя (“0” – “зуммер не выбран”). Одновременно с загрузкой регистра данных на выходе СВ2 ПИА генерируется импульс низкого уровня, запускающий одновибратор длительности зуммер. Обратный фронт с выхода одновибратора устанавливает через вход СВ1 соответствующий флаг регистра управления ПИА. Программно проверяется, истекло ли время действия зуммера. Это необходимо, поскольку новый акустический сигнал квитирования последует тогда, когда завершится предыдущий.
