- •1.Минимизация логических функций методом квайна
- •1 Минмизация логических функций методом вейча
- •1 Все клетки карты содерж лог 1 охв-ся замк контурами в виде прямоуг с числом клеток 1,2,4,8.
- •2 Запис мднф, в кот
- •9 Позиционные звенья
- •1) Усилительное звено
- •2) Апериодическое звено 1-го порядка
- •3) Апериод звено 2-го порядка.
- •1 Виды измерений
- •1) Прямые измерения – это, когда знач физ велич нах-ся непоср-но из опытных данных
- •2) Косвенные измерения – это, когда искомое знач физ велич находят на основе прямых измер нек-рых др физ велич, связ-ных с искомой опред матем зав-тью. Примен-ся, когда нет в налич приборов.
- •2. Классификация методов и си темп-ры
- •2 Обобщенная структура современного автомат предприятия
- •3 Интегрирующие звенья
- •1.Идеальное и.З. Оно представляет собой звено, в к-ром вых.Величина пропорциональна интегралу вх.Величины.
- •2. Инерционное (реальное)и.З.
- •3. Изодромное и.З.
- •3 Метрологическое обслуживание си
- •1) Определение и подтверждение действительных значений метрологических характеристик си;
- •2) Определение и подтверждение пригодности си к применению.
- •4. Мультиплексоры и демультиплексоры: принципы построения, особенности построения.
- •4 Промышленные контроллеры
- •1) Контроллеры на базе пк Soft plc появились благодаря выросший надежности пк, набору по, легкости подключения любых блоков ввода/вывода, а так же открытой архитектуре.
- •4.. Распределенные маломасштабные системы управления dcs Small Scale
- •5.. Полномасштабные распределенные системы управления dcs Full Scale
- •4. Классификация методов и си давления.
- •1) С прямым преобраз-ем:
- •2) С уравновешщим аналог преобраз-ем «усилие-унифицир сигнал».
- •5 Шифраторы и дешифраторы: принципы построения, особенности применения.
- •1) Для уменьшения кол-ва вх. Инвер-ие аргументов происх.Внутри dc, 2) При подаче вх. Арг-ов в пр. Коде в dc выполняется двойное инвер-е, для развязки, т.Е для ослабления влияния dc на двоич. Вх.
- •5 Дифференцирующие звенья.
- •1. Идеальное д.З. – это звено, у кот величина на выходе пропорц-на скорости измен-я вх.Величины.
- •2. Инерциальное д.З.
- •5 Языки программирования контроллеров
- •6 Погрешности си и их источники
- •1) Инструментальная – погр-ть измер устр-ва; 2) методическая – погр-ть метода измер; 3) субъективная – погр-ть экспериментатора.
- •1) Абсолютная погр-ть
- •2) Относит погр-ть
- •3) Приведенная погр-ть
- •6. Классификация методов и си расхода и количества
- •1) Метод перем-го перепада давления на суж-ся у-вах
- •2)Ротаметры (рисунок)
- •7Этапы развития асутп.
- •7Суммируемые двоичные счетчики
- •8Архитектура информационной системы
- •8. Классификация методов и си уровня.
- •-Пьезометрический (контактный) метод
- •9 Функции scada систем. Функции оператора
- •9 Оценка и формы представления результатов измерений.
- •10 Промышленные контроллеры
- •1) Контроллеры на базе пк Soft plc появились благодаря выросший надежности пк, набору по, легкости подключения любых блоков ввода/вывода, а так же открытой архитектуре.
- •4.. Распределенные маломасштабные системы управления dcs Small Scale
- •5.. Полномасштабные распределенные системы управления dcs Full Scale
- •10 Классификация методов и
- •11. Системы управления базами данных
- •11 Критерий устойчивости найквиста
- •Устойчива
- •Неустойчива
- •Нейтрально устойчива.
- •2) Сар в разомкн. Сост-ии неустойчива. В этом случае хар-ое ур-ние разомкн. Сист. Имеет k корней в правой полупл-ти. Тогда при . Если замкн. Сист. Будет уст-ва, то изменение аргумента при .
- •4) Правила переходов (обобщенный критерий Найквиста).
- •12 Иерархическая модель
- •17 Критерий устойчивости михайлова
- •12 Классификация методов и
- •13 Сетевая модель
- •13 Прямые оценки качества.
- •4) Число кол-ий n, хар-щее колеб-ть перех процесса, опр-щееся числом max кривой перех проц за .
- •13. Расчет погрешностей измерительного канала.
- •1. Если известно раб (номинальное) знач измер-мого технологич параметра, то диапазон при опр-ся как .
- •3. Знач диапазонов выбир-ся из норм рядов. При расчете призв-ся округл рез-та до ближ знач из норм ряда.
- •14 Реляционная модель
- •14 Основные возможности и средства, присущие всем скада системам
- •???14 Классификация методов и
- •15 Постреляционная модель
- •15 Разностные уравнения
- •15 Протокол dde.
- •1) Низкая скорость обмена данными;
- •2) Низкая надежность, в частности, за счет того, что буфер обмена доступен одновременно всем выполняющимся приложениям.
- •16 Многомерная модель
- •16 Типовые импульсные звенья
- •16. Проектные изыскания в обл автоматизации тп, особенности разработки проектной документации.
- •17 Объектно-ориентированная модель
- •17. Технология opc. Понятие opc-сервера и opc-клиента
- •1) Периодический режим, когда с заданной частотой данные запрашиваются opc – клиентом;
- •2) Режим обмена по изменению значения, когда обмен происходит при изменении значения переменной на заранее заданную величину.
- •17 Десятичные сумматоры
- •18 Язык запросов qbe и sql
- •18 Дискретные законы регулирования
- •39 Организационно-технические мероприятия по эксплуатации си в непрерывных технологических процессах.
- •19 Тренды в scada назначения типы.
- •19 Характеристики си
- •19 Сумматоры: одноразрядный двоичный, многоразрядные. Методы увеличения быстродействия
- •20 Средства автоматизации проектирования (саsе).
- •20 Функции scada систем. Функции оператора
- •21 Регулятор конечного времени.
- •3)Определяют передаточную ф-ю регулятора из условия
- •21 Языки программирования контроллеров
- •21 Программируемая логическая матрица
- •22 Использование баз данных.
- •22 Интегрирующие звенья
- •1.Идеальное и.З. Оно представляет собой звено, в к-ром вых.Величина пропорциональна интегралу вх.Величины.
- •2. Инерционное (реальное)и.З.
- •3. Изодромное и.З.
- •22. Классификация методов и си темп-ры
- •23 Дифференцирующие звенья.
- •1. Идеальное д.З. – это звено, у кот величина на выходе пропорц-на скорости измен-я вх.Величины.
- •2. Инерциальное д.З.
- •23 Состав гси
- •23 Десятичный сумматор
- •24 Логика построения и принцип действия jk- триггера
- •24 Алармы
- •24. Классификация методов и си давления.
- •1) С прямым преобраз-ем:
- •2) С уравновешщим аналог преобраз-ем «усилие-унифицир сигнал».
- •25 Технология opc. Понятие opc-сервера и opc-клиента
- •1) Периодический режим, когда с заданной частотой данные запрашиваются opc – клиентом;
- •2) Режим обмена по изменению значения, когда обмен происходит при изменении значения переменной на заранее заданную величину.
- •25 Десятичные счетчики. Логика построения декады. Соединения декад
- •26 Публикация баз данных
- •26 Нормативные документы по стандартизации
- •27 Пропорциональный регулятор
- •27 Протокол dde.
- •1) Низкая скорость обмена данными;
- •2) Низкая надежность, в частности, за счет того, что буфер обмена доступен одновременно всем выполняющимся приложениям.
- •27 Синтез суммирующих счетчиков с циклом работы, неравным целой степени двух
- •28 Сетевая модель
- •28. Классификация методов и си уровня.
- •-Пьезометрический (контактный) метод
- •29 Регулятор конечного времени.
- •3)Определяют передаточную ф-ю регулятора из условия
- •29 Алармы
- •28. Сигнал как носитель информации.
- •30 Объектно-ориентированная модель
- •30 Погрешности си и их источники
- •1) Инструментальная – погр-ть измер устр-ва; 2) методическая – погр-ть метода измер; 3) субъективная – погр-ть экспериментатора.
- •1) Абсолютная погр-ть
- •2) Относит погр-ть
- •3) Приведенная погр-ть
- •30 Характеристики си. Нормирование метрологических х-к си
1) Определение и подтверждение действительных значений метрологических характеристик си;
2) Определение и подтверждение пригодности си к применению.
В первом случае лаборатория, калибрующая по заявке заказчика
СИ, не делает вывода о пригодности прибора. Установленные характеристики могут отличаться от паспортных, и только в компетенции заказчика определять возможность использования данного СИ.
Во втором случае СИ признается пригодным, если действительное значение его метрологических характеристик соответствует техническим требованиям, установленным в нормативной документации или заказчиком. В данном случае вывод о пригодности СИ делает калибровочная лаборатория. Средства калибровки – рабочие эталоны – должны быть соподчинены государственным эталонам, то есть должны иметь действующие свидетельства о поверке.
РЕГУЛИРОВКА И ГРАДУИРОВКА
Регулировка средств измерений – совокупность операций с целью уменьшения основной погрешности до значений, соответствующих пределам ее допускаемых значений путем компенсации систематической составляющей погрешности средств измерений.
Градуировкой называется процесс нанесения отметок на шкалы средств измерений, а также определение значений измеряемой величины, соответствующих уже нанесенным отметкам для составления градуировочных кривых или таблиц.
Различают следующие способы градуировки:
- использование типовых шкал, изготовляемых заранее в соответствии с уравнением статистической характеристики идеального прибора;
- индивидуальная – осуществляется в тех случаях, когда статистическая характеристика прибора нелинейная. При индивидуальной градуировке систематическая погрешность уменьшается во всем диапазоне измерения;
- градуировка условной шкалы, снабженной условными равномерно нанесенными делениями. Градуировка состоит в определении при помощи образцовых мер или измерительных приборов значений измеряемой величины.
4. Мультиплексоры и демультиплексоры: принципы построения, особенности построения.
М
ультиплексоры
– лог у-во, кот осущ-т выборку одного из
неск входов и подкл его к своему выходу.
Имеет неск-ко инф входов (D0, D1 и т д) и
адресные входы (А0, А1…), кроме того
имеется вход для стробирующего сигнала
С.
Имеет 2 выхода Q
и
.
При
подаче стробирующего (разрешающего)
сигнала на вход С MS
выбир-т один из входов, адрес кот задается
двоичным кодом на адресных входах и
подкл его к выходу. Очевидно, что кол-во
инф входов =
,
где n-кол-во
адресов.
Функционир-е MS опред-т след табл.
Адресн. входы |
Строб. вход |
Выход |
|
A1 |
A0 |
C |
Q |
0 |
0 |
1 |
D0 |
0 |
1 |
1 |
D1 |
1 |
0 |
1 |
D2 |
1 |
1 |
1 |
D3 |
x |
x |
0 |
0 |
При отсутствии стробсигнала (С=0) связь м/д инф входами и выходом отсутств (Q=0). При С=1 на выход перед-ся лог Ур-нь того из инф входов D1, номер кот (адрес) в двоичной форме задан на адресных входах. Например, при задании адреса А1=0, А0=0 подкл D0.
По
табл запишем ур-е MS:
(построить
на шинах)
Синтез при исп MS м б > экономичным с < кол-вом корпусов MS. Лог выражение MS содерж члены со всеми комбинациями адресных переменных → если треб-ся синтезировать ф-ию 3х аргументов, то 2 из этих аргументов, напр, x1 и x2 м подать на адресные входы А1 иА0, а 3-ий арг-т x3 на инф вход.
Если треб-ся коммут-ть на вых большое кол-во инф входов, то одним MS не обойтись, т к обычно max число входов интегр МС =8. В этом случае MS включают в сх дерева. Адрес x4, x3 2-го уровня опред-т треб-мый MS 1-го уровня, т е необх группу из 4-х входных каналов.
Д
емультиплексоры
подкл один инф канал к одному из неск
выходов в зав-ти от набранного адреса.
Каждому вых соотв свой адрес. Подкл
осущ-ся только при стробир сигнале С.
Функционир-е опр-ся DM таблицей:
Адрес |
Выход |
||||
А1 |
А0 |
Y0 |
Y1 |
Y2 |
Y3 |
0 |
0 |
D |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
D |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
D |
0 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
D |
Схема сост-ся на осн след лог выражений:
Инф вход D подкл-ся к вых того конъюнктора, на адр входах к-рого действ две 1, остальные конъюнкторы блокированы, т к на их адр входах действ не < одного нуля. Если всегда D=0, то в зав-ти от набанного адреса появл лог 1 на соотв вых. В этом случ DM вып-ет ф-ию дешифратора.
DM м б исп-н при синтезировании комбинац у-в с неск входами. На кажд вых м б получена треб-мая комбинация (для данного вых) одних и тех же агрегатов. DM м исп-ть в сочет с MS. В этом случае получ-ся неогранич возм-ти коммутир-я.
При необх-ти расшир числа выходов исп-ют демультиплекс дерево.
