
- •1. Измерительные схемы aстатического уравновешивания.
- •2. Виды интерфейсов применяемых в авиационных приборах и ивк. Опишите предложенную структуру передачи информации.
- •3. Канал измерения расхода
- •4. Принцип работы скоростного (турбинного) расходомера. Измерение мгновенного и суммарного расхода. Погрешности.
- •5. Принцип работы, виды поплавковых топливомеров. Схема включения, погрешности.
- •6. Принцип работы конструкции, диапазон измерения, применение, погрешности емкостных топливомеров. Линеаризация характеристик.
- •7. Опишите принцип работы схемы. Виды погрешностей данного топливомера.
- •8. Опишите принцип работы представленного датчика. Типы, назначение, применение, погрешности датчиков давления в авиационной технике.
- •9. Принцип работы манометра с потенциометрическим преобразователем.
- •10. Принцип работы мостовой схемы включения и компенсационной схемы включения терморезистивного термометра.
- •11. Принцип работы термоэлектрического термометра. Структурная схема, погрешности, методы устранения.
- •12. Назначение тахометров, виды. Принцип работы показанной схемы.
- •13. Способы измерения высоты л.А. Опишите принцип действия и работу указанной схемы.
- •14. Виды измеряемых скоростей л.А. Принцип действия и работы указанной схемы.
- •15. Назначение, принципдействия вариометра. Работа указанной схемы. Погрешности вариометра
- •18. Назначение радиовысотомера. Радиовысотомер малых и больших высот. Принцип действия радиовысотомера и его работа по указанной схеме.
- •19. Принцип работы радиокомпаса, его место в курсовых системах. Комплексирование радиокомпаса с другими указателями курса.
- •20. Назначение и виды курсовых систем. Состав кс и ее работа по указанной схеме.
- •16. Назначение магнитного компаса. Принцип действия, девиация, погрешности.
- •21. Система отображения информации на элт
- •17. Назначение центральнойгировертикали. Принцип действия.
- •29. Статические параметры логических элементов.
- •22.Электронные средства в системах отражения информации: электролюминесцентные, светодиодные, газоразрядные и плазменные уои.
- •1.Электролюминесцентные уои
- •2. Светодиодные уои
- •3. Газоразрядные и плазменные уои
- •23. Лазерные и голографические уои
- •25. Назначение системы регулирования и ограничения температуры газа в гтд. Опишите принцип работы указанной схемы.
- •24. Жидкокристаллические уои. Новые технологии, разработки, перспективы развития уои
- •26. Позиционные системы счисления. Двоичная и шестнадцатеричная арифметика.
- •27. Точность представления чисел. Вычислительные погрешности.
- •28. Логические элементы. Положительная и отрицательная логика.
- •30. Быстродействие логических элементов. Мощности потребления логических элементов.
- •31. Особенности логических выходов цифровых элементов. Элементы с тремя состояниями выхода. Выход элемента с открытым коллектором.
- •32. Двоичные дешифраторы. Приоритетные и двоичные шифраторы.
- •33. Мультиплексоры и демультиплексоры.
- •34. Цифровые компараторы. Схемы контроля цу. Мажоритарные элементы.
- •35. Контроль по модулю 2. Схемы свёртки. Контроль с использованием кода Хэмминга.
- •36. Триггерные устройства. Классификация. Rs-, jk-, d- и t-триггеры и способы их описания.
- •37. Автоматы с памятью. Последовательностные схемы.
- •38. Регистры и регистрированные файлы. Сдвигающие и универсальные регистры. Буферные регистры. Шинные формирователи.
- •39. Классификация счетчиков. Двоичные счетчики.
- •41. Классификация зу.
- •42. Память с последовательным доступом: видеопамять, буфер fifo, кэш-память.
- •43. Пзу(rom)/ Масочные зу, зу типа prom, eprom, eeprom.
- •45. Структура микропроцессора.
- •48. Структура и формат команд мп. Способы адресации в мп.
- •46. Структура и функционирование мпс.
- •47. Управление памятью и внешними устройствами.
- •51. Амплитудно-импульсная модуляция. Спектр аим - колебаний. Почему она применена в представленной схеме уравновешивания?
- •49. Параллельные периферийные адаптеры.
- •55. Энтропия, количество информации по Шеннону.
- •50. Программируемые связные адаптеры.
- •52. Частотное и временное разделение каналов.
- •53. Фильтрация сигналов. Операторы фильтрации.
- •54. Вероятность и информация. Информационное содержание сигнала.
- •56. Описание непрерывных колебаний во временной и частотной областях.
- •57. Базисные функции. Ортогональные и ортонормированные функции.
- •58. Спектральная плотность случайных колебаний. “Белый шум” и его свойства.
- •66. Структурные меры информации.
- •59. Случайные колебания и корреляционные функции.
- •60. Способы повышения помехоустойчивости передачи информации.
- •61. Корреляционное разделение каналов и корреляционная фильтрация.
- •62. Демодуляция частотно – модулированных колебаний.
- •63. Виды каналов передачи информации.
- •64. Информация и фазы обращения информации.
- •65. Виды информации. Устранение избыточности информации.
- •67. Статистические меры информации. Информационное содержание сигнала.
- •68. Частотная модуляция. Спектры чм–колебаний.
- •69. Какие виды модуляции гармонических колебаний можно обнаружить в радиокомпасе и каковы их спектры?
- •70. Модуляция гармонических колебаний. Виды амплитудной модуляции и как они представлены в арк?
- •71. Дискретизация сигналов. Теорема Котельникова.
- •72. Систематические меры информации. Источники и приемники информации.
- •73. Геометрические меры информации. Каким образом они представлены в индикаторах сои?
- •79. Жизненный цикл изделия, ступени жизненного цикла по мс исо 9004.
- •74. Количество информации. Аддитивные меры Хартли.
- •75. Импульсная модуляция, шим, спектр широтно-импульсных колебаний.
- •76. Приведите структурную схему (содержание) производственного процесса (прп), показатели прп.
- •77. Типы производства изделий, признаки деления, сравнительная характеристика.
- •Подтипы серийного производства:
- •78. Технологический процесс (тп), определение, структуры и содержание, показатели тп.
- •80. Контроль качества печатных плат, классификация видов контроля, технологический процесс контроля. Характерные дефекты печатных плат.
- •81. Исходная информация при разработке тп сборки. Этапы разработки тп сборки, виды работ и документации по этапам.
- •82. Приведите классификацию видов пайки по различным признакам.
- •83. Технологическая система (тс) и ее структура, показатели качества функционирования тс.
- •84. Технологическая схема сборки (тсс), определение, виды тсс, порядок их разработки, документация.
- •95. Разработка маршрутного тп сборки модуля первого уровня (печатного узла), основные этапы (операции).
- •91. Технический контроль, основные операции входного контроля электронных элементов.
- •85. Качество изделия и его показатели, этапы и методы оценки качества.
- •86. Понятие технологичности конструкции изделий(тки), определение, системы показателей тки.
- •87. Порядок и зависимости при определении технологичности конструкции изделия по базовым показателям.
- •88. Виды электрических соединений, используемых при сборке ивк, основные параметры электрических соединений.
- •89. Приведите структурную схему типового тп сборки электронного узла ивк.
- •90. Технологическая подготовка производства (тпп), основные задачи, структура и стандарты единой тпп (естпп).
- •92. Виды и содержание основной технологической документации.
- •93. Этапы разработки тп сборки электронных узлов (аппаратуры).
- •94. Модульный принцип конструирования электронной аппаратуры, виды и содержание модулей.
- •96. Регулировка (настройка) электронной части ап (ивк), основные методы и их структура.
- •97. Методы обеспечения точности при сборке ап (ивк), их сущность и содержание.
- •98. Виды испытаний ап. Программа и методика климатических испытаний ап.
- •99. Понятие о точности размера детали или параметра. Шкала точностей (квалитеты), расчет единицы и величины допуска.
- •100. Маршрутный тп монтажа печатного узла с применением smd – компонентов.
- •101. Комплексы оборудования самолетов.
- •102. Основные характеристики и требования, предъявляемые к системам отображения информации.
- •103. Основные закономерности построения навигационных комплексов.
- •104. Навигационные комплексы на базе микропроцессоров.
- •105. Иерархические структуры навигационных комплексов. Системы искусственного интеллекта в навигационных комплексах.
- •106. Основные направления развития исследований и систем искусственного интеллекта.
- •107. Диалоговые системы искусственного интеллекта.
- •108. Навигационная бионика. Общность задач и основных принципов навигации в живой природе и технике.
- •109. Интеллектуальный биологический навигационный комплекс.
- •110. Системы искусственного интеллекта – системы, базирующиеся на знаниях.
- •111. Основные структуры систем искусственного интеллекта.
- •112. Представление знаний.
- •113. База знаний систем искусственного интеллекта.
- •114. Стратегия управления и механизм вывода в системах искусственного интеллекта.
- •115. Прямая цепочка рассуждений. База знаний. Обобщенный алгоритм работы.
- •База знаний.
- •Обобщённый алгоритм работы системы.
- •116. Обратная цепочка рассуждений. Дерево решений. База знаний. Обобщенный алгоритм работы.
- •117. Общие методы поиска решений в пространстве состояний.
- •118. Проблемы разработки бортовых оперативно-советующих экспертных систем.
- •119. Системы искусственного интеллекта с использованием нечеткой логики.
- •120. Нечеткие множества и лингвистические переменные.
- •121. Общие принципы построения интеллектуальных систем управления на основе нечеткой логики.
- •122. Процедура синтеза нечетких регуляторов.
- •123. Моделирование механизмов человеческого мышления. Модели нейронов.
- •124. Персептрон ф Розенблата
- •125. Общие принципы построения интеллектуальных сау с использованием нейронных сетей.
- •68. Частотная модуляция. Спектры чм – колебаний.
52. Частотное и временное разделение каналов.
Разделение каналов.
В линии связи поступает составной сигнал (спектр гармонических составляющих сигналов), представляющий собой сумму сигналов отдельных каналов.
Процесс разделения можно рассматривать как фильтрацию осуществляющих выделение отдельных каналов
Фк – алгоритм выделения (оператор фильтрации).
В зависимости от вида Фк различают методы разделения каналов:
- пространственные;
- частотные;
- временные;
- фазовые;
- корреляционные;
… и т.д.
Временное разделение.
При временном разделении сигналы от источников передаются только в отведенные для них непересекающиеся отрезки времени.
При
частотном разделении для
передачи информации в каждом стволе
используется определенная несущая
частота —
(рис. 4-31, а). Защитный промежуток по
частоте
между
соседними станциями должен выбираться
из условия исключения взаимного
перекрытия спектров. При использовании
частотного разделения могут быть
применены любые виды передачи—
однополосная (ОБП), частотная (ЧМ),
кодово-импульсная модуляция (КИМ) и др.
Достоинства данного метода: возможность
асинхронной работы всей системы при
различном числе каналов в земных
станциях; простота сопряжения с
существующими системами наземной
связи, где широко используется
частотное уплотнение каналов. Недостатки:
необходимость регулировки мощности
земных станций с целью исключения
подавления слабых сигналов сильными
при воздействии их на нелинейный элемент
ретранслятора; невысокая эффективность
использования мощности ретранслятора.
ДМ-демодулятор Ф-фильтр М-модулятор
53. Фильтрация сигналов. Операторы фильтрации.
Оценка процессов (фильтрация).
Оценкой
процессов называется выделение из
смеси с шумом сигналов или сообщений,
представляющих собой случайные
ф-ции времени. В каждый данный момент
требуется обеспечить наилучшее
воспроизведение значения колебания
, т. н. простое воспроизведение в
текущем времени.
Для
фильтрации колебания
,
представляющего собой полезное
сообщение, из аддитивной смеси с шумом
используется оптимальный линейный
фильтр. Критерием оптимальности
фильтра обычно является минимум
среднего квадрата ошибки воспроизведения
(7-303)
где
—
колебание на выходе фильтра.
Радиосигнал
обычно является лишь переносчиком
полезного сообщения, и колебание
связано с сообщением
функциональной зависимостью
.
При необходимости отфильтровать
сообщение
,
представляющее собой случайный процесс
и переносимое колебанием
,
применяются оптимальные нелинейные
фильтры. То, что фильтр становится
нелинейным, вытекает из нелинейной
зависимости сигнала от передаваемого
сообщения. Критерием оптимальности
фильтра при нелинейной фильтрации
обычно служит также минимум среднего
квадрата ошибки воспроизведения
сообщения.
Стационарные оптимальные линейные фильтры
Предполагается,
что на вход фильтра действует сумма
сигнала
и шума
:
Сигнал
и помеха представляют собой стационарные
нормальные случайные процессы с
нулевыми средними значениями, известными
корреляционными ф-циями
и
и соответствующими энергетическими
спектрами
и
Линейный
стационарный фильтр полностью
характеризуется импульсной, переходной
ф-цией
,
связанной с частотно-передаточной
ф-цией
преобразованием Фурье:
В
общем случае колебание на выходе фильтра
определяется через входное колебание
соотношением
Фильтр должен минимизировать величину
При
статистической независимости
и
импульсная переходная характеристика
оптимального фильтра
является решением интегрального
уравнения Винера—Хопфа [7, 19]
(7-304)
Комплексная
передаточная ф-ция оптимального
фильтра (без учета требований физической
реализуемости, когда условие
не принимается во внимание) определяется
соотношением
,
(7-305)
а средний квадрат значения ошибки воспроизведения равен:
(7-306)
Из ф-л (7-305) и (7-306) видно, что при указанных условиях, когда сигнал и шум представляют собой независимые стационарные нормальные случайные процессы с нулевыми средними значениями, различие сигнала и шума заключено только в спектральных плотностях. При этом задача фильтрации состоит в том, чтобы по возможности полнее воспроизвести спектр сигнала и в максимальной степени подавить спектр помехи. Чем меньше перекрываются спектры сигнала и помехи, тем меньше ошибка воспроизведения. Если спектры не перекрываются совсем, то из (7-306) видно, что ошибка воспроизведения становится равной нулю. Фильтр, характеризуемый ф-лой (7-305), физически не реализуем. При вычислении комплексной передаточной ф-ции этого фильтра
(7-307)
интегрирование
ведется в пределах от
до
,
и, следовательно, предполагается
существование отличного от нуля отклика
до момента появления сигнала
Тем не менее полученный результат
представляет несомненный интерес, т.
к. определяет потенциальную точность
воспроизведения процесса: ни один
реальный фильтр не может дать меньшей
ошибки. Одним из направлений развития
теории оптимальной линейной фильтрации
является т. н. «калмановская
фильтрация», в рамках которой
характеристики сигналов непосредственно
не задаются, а рассматривается
дифференциальное уравнение системы,
порождающей эти сигналы.
Оптимальная нелинейная фильтрация
Предполагается,
что на входе приемника имеется сумма
помехи и сигнала. Помеха представляет
собой нормальный белый шум с нулевым
средним значением. Сигнал
является высокочастотным колебанием,
изменения одного из его параметров
представляют собой полезное
сообщение;
является медленным нормальным случайным
процессом, т. е. время корреляции
сообщения много больше времени
корреляции шума:
.
Оптимальный нелинейный фильтр должен
с наибольшей возможной точностью
воспроизвести на выходе изменяющийся
параметр
На рис. 7-79 приведен вариант структурной
схемы оптимального нелинейного фильтра.
Рис. 7-79. Схема оптимального нелинейного фильтра.
Устройства
подобного типа находят широкое
практическое применение. На вход фильтра
подается напряжение
, а на выходе образуется измеренное
значение сообщения (его оценка)
. В дискриминаторе, являющемся в общем
случае элементом нелинейным, радиосигнал
демодулируется, из него выделяется
сопровождаемое шумом полезное сообщение
.
Напряжение, соответствующее величине
,
сравнивается с напряжением, подводимым
к дискриминатору с выхода фильтра
по линии обратной связи. Физический
смысл появления в схеме оптимального
приемника обратной связи по воспроизводимому
сообщению состоит в следующем. При
малых значениях выходного напряжения
характеристику дискриминатора можно
считать линейной (для воспроизводимого
сообщения). Поэтому для обеспечения
неискаженного воспроизведения сообщения
разность
нужно поддерживать достаточно малой.
Эту задачу и помогает решить линия
обратной связи. В результате на выходе
дискриминатора образуется напряжение
.
(7-308)
Имеющийся в схеме линейный фильтр предназначается для наилучшего отфильтровывания белого шума и минимизации среднего квадрата разности:
Так как постоянная составляющая полезного сообщения, являющаяся априорно известной, на выход фильтра не проходит, то ее восстанавливают с помощью схемы суммирования.
Фильтры.
В радиоэлектронных устройствах широкое применение находит такой вид линейных цепей (чаще их называют четырехполюсниками), как электрические фильтры, предназначенные для выделения (пропускания) или подавления (ослабления) сигналов с заданным спектром частот. Область частот, в которой фильтры обладают малым ослаблением (затуханием), называется полосой пропускания. Область частот, в которой фильтры существенно ослабляют сигнал, определяется как полоса задерживания (заграждения, подавления).
По характеру расположения полосы пропускания и полосы задерживания фильтры разделяются на четыре основных вида:
Фильтры нижних частот (ФНЧ), полоса пропускания которых расположена в области частот от
до некоторой граничной верхней частоты
(рис. 3.48, а).
Фильтры верхних частот (ФВЧ), полоса пропускания которых простирается от некоторой граничной нижней частоты
до бесконечности (рис. 3.48, б).
Полосовые фильтры (ПФ), имеющие полосу пропускания в области между граничной нижней частотой
и граничной верхней часто той
(рис. 3.48, в).
Режекторные, или заграждающие фильтры (РФ), полоса задерживания которых расположена в области частот от
(рис. 3.48, г).
Рис. 3.48. Амплитудно-частотные характеристики фильтров: а — нижних частот, б—верхних частот; в — полосового; г—режекторного