- •1.1. Информационные технологии — новая отрасль знаний
- •1.2. Основные определения
- •1.3. Возникновение информационных технологий
- •1.4. Информационные системы
- •1.5. Информационные технологии проектирования рэс
- •Контрольные вопросы и упражнения
- •2.1. Сущность процесса проектирования
- •2. Лекция: Основы автоматизированного проектирования конструкций и технологических процессов производства рэс
- •2.2. Методология системного подхода к проблеме проектирования сложных систем
- •2. Лекция: Основы автоматизированного проектирования конструкций и технологических процессов производства рэс
- •Контрольные вопросы и упражнения
- •3.1. Системный подход к задаче автоматизированного проектирования технологического процесса
- •3.2. Системный анализ сложных процессов
- •3. Лекция: Основы автоматизированного проектирования конструкций и технологических процессов производства рэс (окончание)
- •3.3. Этапы проектирования сложных систем
- •Техническое задание
- •Этап нир
- •Этап окр
- •Этап разработки технического проекта объекта
- •Рабочее проектирование
- •Проектирование технологии изготовления спроектированного объекта
- •Контрольные вопросы и упражнения
- •4. Лекция: Системы автоматизированного проектирования (сапр) рэс
- •4.1. Определение, назначение, цель
- •4.2. Принципы создания систем автоматизированного проектирования конструкции и технологии
- •Лекция: Технические средства сапр и их развитие
- •5.1. Требования, предъявляемые к техническому обеспечению
- •5.2. Типы сетей
- •5. Лекция: Технические средства сапр и их развитие
- •5.3. Эталонная модель взаимосвязи открытых систем
- •5.4. Состав технического обеспечения сапр
- •Контрольные вопросы и упражнения
- •6. Лекция: Технические средства сапр и их развитие (продолжение)
- •6.1. Высокопроизводительные технические средства сапр и их комплексирование
- •Режимы работы технических средств сапр
- •6. Лекция: Технические средства сапр и их развитие (продолжение)
- •6.3. Вычислительные сети сапр
- •6.4. Разработка технического обеспечения сапр
- •Контрольные вопросы и задания
- •7.1. Периферийное оборудование сапр
- •7. Лекция: Технические средства сапр и их развитие (окончание)
- •7.2. Машинная графика в сапр рэс
- •7.3. Компьютерные сети
- •Контрольные вопросы и упражнения
- •8.1. Назначение и состав методического обеспечения сапр
- •8.2. Математическое обеспечение сапр
- •8.3. Лингвистическое обеспечение сапр
- •Контрольные вопросы и упражнения
- •9.1. Программное обеспечение сапр. Прикладное программное обеспечение сапр рэс. Системное программное обеспечение
- •9. Лекция: Программное обеспечение сапр
- •9.2. Программы конструкторского проектирования рэс
- •9.3. Функции и структуры операционных систем
- •Контрольные вопросы и упражнения
- •10. Лекция: Информационное обеспечение сапр
- •10.1. Назначение, сущность и составные части информационного обеспечения (ио) сапр
- •10. Лекция: Информационное обеспечение сапр
- •10.2. Уровни представления данных
- •10.3. Проектирование базы данных
- •Контрольные вопросы и упражнения
- •11. Лекция: Информационное обеспечение сапр (окончание)
- •11.1. Реляционная модель баз данных
- •11. Лекция: Информационное обеспечение сапр (окончание)
- •11.2. Сетевые модели баз данных
- •11.3. Иерархическая модель базы данных
- •Контрольные вопросы и упражнения
- •12. Лекция: Методы автоматизированного проектирования конструкции и технологического процесса различного уровня иерархии
- •12.1. Иерархическая структура проектных спецификаций и иерархические уровни проектирования
- •12.2. Требования к математическим моделям и их классификация
- •12. Лекция: Методы автоматизированного проектирования конструкции и технологического процесса различного уровня иерархии
- •12.3. Функциональные и структурные модели
- •12.4. Методика получения математических моделей элементов
- •Контрольные вопросы и упражнения
- •13.1. Иерархия математических моделей в сапр
- •13.2. Микро-, макро- и метауровни
- •13.2.1. Математические модели на микроуровне
- •13.2.2. Математические модели на макроуровне
- •Электрическая подсистема
- •Механическая поступательная система
- •Механическая вращательная подсистема
- •13. Лекция: Математические модели (мм) на различных иерархических уровнях
- •13.2.3. Математические модели на метауровне
- •Математические модели с использованием целочисленного программирования
- •Математические модели с использованием систем массового обслуживания
- •Математические модели с использованием сетей Петри
- •13.3. Структурные модели
- •Контрольные вопросы и упражнения
- •14. Лекция: Математические модели объектов проектирования рэс
- •14.1. Общие сведения о математических моделях рэс
- •14. Лекция: Математические модели объектов проектирования рэс
- •14.2. Общая характеристика задач автоматизации конструкторского проектирования рэс
- •14. Лекция: Математические модели объектов проектирования рэс
- •14.3. Математические модели монтажно-коммутационного пространства
- •Контрольные вопросы и упражнения
- •15.1. Методы получения моделей элементов
- •15.1.1. Методика макромоделирования
- •15.1.2. Методы планирования экспериментов
- •15.1.3. Регрессионный анализ
- •15.1.4. Диалоговое моделирование
- •15.2. Математические модели объектов проектирования на микроуровне
- •15. Лекция: Разработка математических моделей при проектировании технологии
- •15.3. Математические модели объектов проектирования на макроуровне Компонентные и топологические уравнения
- •Формы представления моделей
- •Контрольные вопросы и задания
- •16. Лекция: Математические модели рэс на метауровне
- •16.1. Математические модели аналоговой рэа
- •16.2. Математические модели логических схем цифровой рэа
- •16.3. Имитационные модели
- •Контрольные вопросы и упражнения
- •17. Лекция: Анализ, верификация и оптимизация проектных решений средствами сапр
- •17.1. Основные задачи многообъектного технологического проектирования
- •17. Лекция: Анализ, верификация и оптимизация проектных решений средствами сапр
- •17.2. Структурный синтез при проектировании технологических процессов
- •Контрольные вопросы и упражнения
5.4. Состав технического обеспечения сапр
Техническом обеспечении (ТО) САПР включает в себя вычислительный комплекс (ВК) на базе высокопроизводительной вычислительной техники с большим объемом оперативной и внешней памяти, широким набором периферийных устройств для обеспечения диалогового режима работы, выпуска текстовой и чертежной документации и создания полноценных баз данных [27, 2020, 17, 30, 74].
Целесообразно создавать комплексные САПР на основе двухуровневой иерархической структуры с ЭВМ средней и большой производительности на верхнем уровне и сетью терминальных станций на нижнем уровне.
Выбор типового ВК для верхнего уровня производится в зависимости от сложности объекта проектирования, который определяют согласно государственным стандартам по числу составных частей.
Для верхнего уровня САПР предусмотрен выпуск различных модификаций ВК с едиными версиями операционных систем (ОС). В состав типовых ВК должны входить ОС для обработки графической информации, специальные графические процессоры, графические периферийные устройства.
За десятилетия своего развития технические средства САПР прошли несколько этапов, в значительной степени связанных со сменой поколений ЭВМ и совершенствованием периферийных устройств. Базовые ЭВМ первых поколений САПР РЭС — автоматизированное рабочее место (АРМ) — на основе универсальных ЭВМ среднего класса и мини-ЭВМ с расширенным набором периферийных устройств ввода/вывода графической информации (АРМ на базе ЭВМ IBM-360 и PDP-11 за рубежом, АРМ на базе БЭСМ-6, МИР, ЕС ЭВМ, СМ ЭВМ, "Электроника" у нас в стране).
Характерной чертой развития технических средств этих поколений было стремление максимально приблизить АРМ к проектировщику РЭС с помощью САПР. Возникшее при этом противоречие между требованием относительно низкой стоимости, габаритов и потребностью сохранения высоких технических параметров базовых ЭВМ из-за сложности решаемых задач САПР привело к созданию мощных децентрализованных систем ЭВМ, объединенных локальными вычислительными сетями (ЛВС).
К настоящему времени сложился устойчиво растущий рынок сбыта аппаратных и программных средств в области САПР, который выработал собственные требования к базовым ЭВМ, периферийным устройствам и ЛВС. В качестве эталонных базовых ЭВМ, находящихся непосредственно на столах проектировщиков РЭС, выступают в течение уже длительного времени рабочие станции (РС), связанные ЛВС между собой и другими ЭВМ.
РС имеют существенные отличия от персональных компьютеров (ПК), поскольку требования к РС формируются рынком в области САПР, а требования к ПК — в значительной степени рынком в области офисного оборудования, бытовой техники, средств связи и коммуникаций. РС развивались независимо от ПК, однако удешевление элементной базы РС и повышение требований к техническим характеристикам ПК привели к тому, что наиболее мощные модели ПК проникли на рынок средств САПР, конкурируя с недорогими РС.
Особенности архитектуры и технических характеристик РС с точки зрения их применения в качестве базовых вычислительных систем в области САПР РЭС наиболее ясно проявляются при сравнении с ПК.
Вычислительным ядром большинства РС является RISC-процессор, т.е. процессор с сокращенным набором команд и повышенным быстродействием — большинство его команд выполняется за один период тактового генератора частоты, синхронизирующего работу такого микропроцессора (МП). Большинство ПК имеет в качестве вычислительного ядра МП со сложным набором команд (CISC-процессор), у которого каждая команда выполняется в несколько тактов генератора частоты. При этом сравнительно более низкая производительность ПК компенсируется более простым программным обеспечением и совместимостью с более ранними моделями ПК.
Все современные PC имеют большой объем оперативного запоминающего устройства (ОЗУ) и работают под управлением сложных многозадачных операционных систем с соответствующими аппаратными средствами поддержки. Большая часть ПК имеет несколько меньший объем ОЗУ и работает под управлением более простых однозадачных ОС типа MS-DOS, хотя и имеет средства аппаратной поддержки многозадачности ОС. Эта особенность PC обусловлена сложностью задач и иерархичностью пакетов САПР.
Наличие в PC мощных графических процессоров с поддержкой высокоскоростной и высококачественной графики с разрешением не менее 1000x1000 и цветовой палитрой до 1,5 млн цветовых оттенков. В большинстве ПК используется менее высококачественная графика стандарта VGA, SVGA. Эта особенность PC обусловлена тем, что большинство задач САПР требует высококачественного графического ввода/вывода информации.
В базовый комплект PC обязательно встраивается аппаратура высокоскоростной связи со стандартной ЛВС — сетевой адаптер. В базовом комплекте ПК обычно не предусмотрено наличие сетевого адаптера. Такая особенность PC обусловлена тем, что PC не может работать эффективно в автономном режиме, без взаимодействия с другими PC и типами ЭВМ через ЛВС. ПК спроектирован как автономное устройство, поэтому даже при объединении ПК в локальную сеть большинство операций с информацией ПК проводит автономно. Структурная схема типичной РС с подключенными к ней периферийными устройствами показана на рис. 5.4.
Рис. 5.4. Архитектура рабочей станции
Базовый набор компонентов PC составляют:
системная плата, содержащая RISC-процессор с аппаратно реализованным сопроцессором арифметики с плавающей точкой (САПТ), оперативное и постоянное запоминающие устройства (ОЗУ и ПЗУ) и, как правило, графический адаптер с подключенным к нему монитором;
платы сопряжения с периферийными устройствами, образующие подсистему ввода/вывода с клавиатурой, манипулятором типа "мышь", иногда с автоматическим сканером, графопостроителем или лазерной печатью;
платы сопряжения с внешними запоминающими устройствами (ВЗУ), плата сетевого адаптера
