
- •1. Основные понятия и классификация систем автоматики. Элементы автоматических систем.
- •2. Датчики. Классификация датчиков, основные требования к ним.
- •3. Омические датчики (контактные, реостатные). Назначение, принцип действия, применение, достоинства и недостатки.
- •4. Индуктивные датчики. Назначение, принцип действия, применение, достоинства и недостатки.
- •5. Ёмкостные датчики. Назначение, принцип действия, применение, достоинства и недостатки.
- •6. Оптические (фотоэлектрические) датчики.
- •7. Датчики - генераторы. Индукционные датчики.
- •8. Температурные датчики.
- •9. Общая хар-ка силовых электронных уст-в., применяемых в системах автоматики. Типы электронных устройств.
- •10. Усилитель мощности. Регулятор мощности.
- •11. Общая характеристика регуляторов. 2, 3 позиционные регуляторы.
- •14. Регуляторы хода с шим.
- •15. Исполнительные устройства. Назначение, требования к ним. Типы.
- •17. Принцип работы пневматических и гидравлических механизмов.
- •18. Логические элементы: (определение,графическое обозначение,таблица истиности)
- •19. Понятие минимизации логических функций
- •20. Цифровые электронные устройства.Регистры.Счетчики.
- •23. Автоматические системы контроля.Назначение,Структура,Применение.
- •24. Автоматические системы управления
- •25. Автоматические системы регулирования
- •26,27Принцип построение систем автоматического управления.Регулирование по отклонению.
- •27Принцип регулирование по возмущению.Комбинированные регулирование.
- •29.Типовые динамические звенья сар
- •30. Показатели качества систем автомат. Регулирования.
- •31.Бесконтактные системы автоматического управления
- •32.Виды информации обрабатываемые мс.Способы ее кодирования.
- •33.Системы счисления используемые в эвм.Правила двоичной арифметики.
- •34.Представление двоичных чисел эвм.Машинные коды.
- •35.Структура и принцип построения эвм
- •36.Шинная струкрута эвм
- •37.Микропроцессоры.Назначение,архитектура,основные характеристики
- •38.Устройства памяти.Основные характеристики классификация.
- •39.Энергонезависимая память. Хранение данных на магнитных дисках
- •40.Алгоритм работы Мп системы
- •41.Группы команд мп
- •42.Система прерываний
- •43.Внутреняя Архитектура мп кр580вм80а
- •44.Регистры микропроцессора kp580вм80а
- •45.Система команд микропроцессора kp580вм80а
- •46.Команды пересылок.
- •47.Команды логической обработки
- •48,Команды передачи управления.
- •50 Организация обмена данными в персональных компьютерах.
- •51 Виды интерфейсов
- •52,Общие сведения о микроконтрллерах.Их виды.
- •53, Внутренняя структура микроконтроллера ат89с2051
- •55,Виды языков программирования.
- •56,Язык программирования высокого уровня.Basic
- •57Простые операторы языка basic
- •58.Условные операторы языка basik
- •60.Общий оператор цикла
31.Бесконтактные системы автоматического управления
Под автоматическим управлением понимается выполнение устройством автоматики действий по заданной программе при возникновении внешних возмущающих воздействий. Внешними возмущающими воздействиями являются изменение схем или параметров режима объекта управления, а также команды персонала на пуск устройства автоматики и др. Устройства автоматического управления независимо от назначения характеризуются одинаковым принципом построения.При возникновении возмущающего воздействия задающее устройство определяет значение этого воздействия и осуществляет пуск устройства. При этом устройство начинает действовать по заданной программе. Управляющее устройствовырабатывает сигнал управляющего воздействия. Исполнительный орган осуществляет воздействие на объект управления.
Задающее уст-во=управляющее уст-во=исполнительный орган=обьект управления
32.Виды информации обрабатываемые мс.Способы ее кодирования.
Микропроцессорная система работает с цифровой информацией, которая представляет собой последовательность цифровых кодов. Кодирование: Почти вся информация, которая нас окружает, является аналоговой. Поэтому, прежде чем информация попадёт на обработку в процессор, она подвергается преобразованию посредством АЦП (аналого-цифровой преобразователь). Кроме того, информация кодируется в определённом формате и может быть числовой, логической, текстовой (символьной), графической, видео и д.р. Например, для кодирования текстовой информации используется таблица. Запись одного символаосуществляется одним байтом, который может принимать 256 значений. Графическая информация разбивается на точки (пиксели) и производится кодирование цвета и положение каждой точки по горизонтали и вертикали.Единицы измерения цифровой информации
Бит-принимает только двазначения: 0 или 1.Бит ― наименьшая единица представления информации.
Байт ― наименьшая единица обработки информации.
33.Системы счисления используемые в эвм.Правила двоичной арифметики.
В основе любой МС лежит микропроцессор, который способен воспринимать только двоичные числа (составленные из «0» и «1»). Двоичные числа записываютсяпосредством двоичной системы счисления. Соответственно в двоичной системе таких символов (или цифр) всего два ― 0 и 1.
Кроме двоичной и десятичной системы в МС используют шестнадцатеричную систему, в которой для записи чисел используются символы 0...9 и A...F. Её применение обуславливается тем, что один байт описывается двухразрядным шестнадцатеричным числом, чтозначительно сокращает запись цифрового кода и делает егоболее читаемым (11111111 = FF).Для определения значения числа в конце числа добавляют латинскую букву, обозначающую систему счисления: для двоичных чисел букву b, дляшестнадцатеричных ― h, для десятичных ― d. Число без дополнительного обозначения считается десятичным.Правила ручного перевода целых чисел из одной системы в другую1) Для перевода целого числа из десятичной системы в любую другую необ-
ходимо последовательно делить на основание системы, в которую производится
перевод: для двоичной – на 2, для шестнадцатеричной – на 16 и т.д., до тех пор,
пока частное от деления не станет меньше делителя. При этом частное от деления
должно остаться целым числом. Тогда искомое число в иной системе счисления
формируется начиная с последнего частного, включая остатки от деления, начиная с
последнего (справа налево).
Правила двоичной арифметики
0 + 0 = 0 0 + 1 = 1 1 + 1 = 10 10 + 1 = 11
В двоичной системе счисления сложение делается точно так же, как и в деся-
тичной. Только нужно помнить, что в этой системе каждый разряд может принимать
лишь два значения: либо 0, либо 1. Точно так же, как и в десятичной системе, скла-
дываем числа поразрядно, начиная с младшего разряда. При сложении двух еди-
ниц мы получим ноль в этом разряде и единицу переноса в следующий разряд.
11001110
10000110
-----------------
101010100
Умножение тоже делается аналогично умножению в десятичной системе -
столбиком. При этом умножение сводится к сдвигу влево и сложению, полученных
сдвигом чисел.