- •Оглавление.
- •1. Содержание и задачи курса.
- •1.1. Задачи курса.
- •1.2. Список лабораторных работ выполняемых по курсу
- •2. Устройства ввода информации.
- •2.1. Устройства графического ввода.
- •2.1.1. Ручные угв.
- •2.1.2. Оптические (автоматические) угв.
- •2.2. Устройства ввода с клавиатуры.
- •3. Устройства вывода информации.
- •3.1. Печатающие устройства.
- •3.1.1. Электроуправляемая пишущая машинка.
- •3.1.2. Печатающие устройства барабанного типа.
- •3.1.3. Знакосинтезирующие печатающие устройства.
- •3.2. Графические регистрирующие устройства (гру).
- •3.2.1. Гру развертывающего типа.
- •3.2.2. Гру следящего типа
- •3.3. Интерполяторы.
- •3.3.1. Параметрический интерполятор.
- •3.3.2. Функциональный интерполятор.
- •3.3.3. Генератор векторов.
- •4. Дисплеи
- •4.1. Дисплеи на светоизлучающих диодах(сид).
- •4.1.1. Дисплей на семисегментных индикаторах.
- •4.1.2. Дисплей на сид с матричным управлением.
- •4.2. Дисплеи на электроннолучевых трубках.
- •4.2.1. Текстовые дисплеи.
- •4.2.2. Полнографические дисплеи.
- •5. Внешние зу на подвижном носителе.
- •5.1. Способы цифровой магнитной записи.
- •5.1.1. Методы с использованием синхродорожки.
- •5.1.2. Методы без использования синхродорожки.
- •6. Организация обмена информацией между ву и эвм.
- •6.1. Интерфейсы.
- •6.1.1. Разновидности интерфейсов по назначению.
- •6.1.2. Разновидности интерфейсов по способу подключения ву к цп.
- •6.1.3. Разновидности интерфейсов по форме передаваемой информации.
- •6.2. Магистральный параллельный интерфейс.
- •6.3. Четыре способа организации обмена информацией между ву и магистралью.
- •6.3.1. Программно управляемый обмен.
- •6.3.2. Обмен по прерыванию с опросом.
- •6.3.3. Обмен с прерыванием по адресу.
- •6.3.4. Обмен с прямым доступом к памяти (пдп)
- •Типовые схемы контроллеров.
- •7.1. Программируемый адаптер параллельного обмена кр580вв55
- •Назначение выводов бис.
- •7.1.2. Программирование бис.
- •7.2. Контроллер клавиатуры и дисплея на светоизлучающих диодах 580вв79.
- •7.2.1. Схема подключения клавиатуры.
- •Подключение дисплея.
- •7.2.3. Программирование бис.
- •Формат словосостояния бис
- •Контроллер текстового дисплея на элт 580вг75.
- •7.3.1. Назначение выводов бис.
- •Подключение бис к магистрали и знакогенератору.
- •Система команд и программирование бис.
- •7.4. Контроллер текстового дисплея на элт 1809вг6.
- •7.4.1. Особенности программирования.
- •7.4.2. Подключение текстового дисплея.
- •7.4.3. Построение полнографического дисплея.
- •9. Список литературы.
5. Внешние зу на подвижном носителе.
5.1. Способы цифровой магнитной записи.

Принцип работы ЗУ на подвижном магнитном носителе основан на особенности магнитных материалов изменять свое состояние под действием магнитного поля Н в соответствии с петлей гистерезиса:
Нк- коэрцитивная сила;
Вr - остаточная магнитная индукция
После снятия магнитного поля носитель
остается в одном из состояний Вr,
на чем и основан принцип запоминания.
Чтение записанной информации (также
как и запись) производится с помощью
магнитной головки чтения, в которой
при изменении намагниченности носителя
под головкой наводится ЭДС:
.
Магнитная запись и чтение двоичных
сигналов на магнитных носителях
производится с помощью двух состояний
(состояние размагниченности обычно не
используется).
Магнитный носитель - это немагнитный материал покрытый тонким ферромагнитным материалом в виде МЛ или МД
Состав схемы записи и чтения условно представим так:

(),()- магнитные головки записи, чтения;
УЗ, УЧ - усилители записи, чтения;
Iз,lчт- точки записи и чтения;
Xi - бит информации;
V - скорость перемещения носителя.
Проблема при записи/чтениивозникает из-за непостоянства скоростиV, что вызывает колебания амплитуды сигналовl и трудность подсчета 0 и 1 при чтении. С целью решения задач , на носитель наносится кроме информационной дорожки дорожка синхронизации. Другим способом синхронизации является использование методов записи/чтения с самосинхронизацией одной дорожки (вводится удвоенная частота).
5.1.1. Методы с использованием синхродорожки.
В простейшем случае можно представить такой метод, когда при записи 0 носитель перемагничивают в состояние -Br, а при записи 1 - в состояние +Br.

Схемное решение в таком виде:
Iзп
- предыдущий ток записи.
Необходимость триггера вызвана тем, что при отсутствии СИ состояние носителя (а следовательно и тока записи Iз не меняется). При синтезе схемы кодирования нужно составить комбинационную схему (КС) и выбрать тип триггера.
Таблица истинности:
|
СИ |
Х |
Iзп |
Iз |
РФ |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
|
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1 |
0 |
1 |
0 |
|
|
1 |
1 |
0 |
1 |
|
|
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Если выбираем D - триггер, то разностная функция для него:
|
|
D |
|
0 |
0 |
|
1 |
1 |
|
|
1 |
|
|
0 |
Тогда:
|
СИ\Х,Iзп |
00 |
01 |
11 |
10 |
|
0 |
0 |
1 |
1 |
0 |
|
1 |
0 |
|
1 |
|
При отсутствии СИ состояние триггера не меняется. Это D - триггер.
Схема кодирования:

Схема декодирования:

Недостаток метода: при чтении последовательности 0 и 1 выходные сигналы не формируются. Необходимо введение кроме информационной дополнительной дорожки синхронизации.
Другой метод.
Состояние носителя изменяется только при записи 1, но тогда при записи (чтении) последовательности 0 выходные сигналы не формируются. Исправить этот метод можно при групповом кодировании. Исходная двоичная последовательность Хi разбивается на группы по 2 бита, а каждая группа дополняется единицей.
