- •2.4 Выполнение арифметических операций в микропроцессорных
- •1 Основные сведения об информационно-измерительных системах
- •1.1 Место информационно-измерительных систем в современной измерительной технике и информационных технологиях
- •1.2 Классификация иис
- •1.3 Принципы организации и основные структурные схемы иис
- •1.3.1 Измерительные системы
- •1.3.2 Телеизмерительные системы
- •1.3.3 Системы автоматического контроля
- •1.3.4 Системы технической диагностики
- •1.4 Функции микропроцессоров в иис
- •1.5 Преимущества микропроцессорных измерительных систем
- •2 Базовые понятия и определения микропроцессорной арифметики
- •2.1 Системы счисления
- •2.1.1 Классификация систем счисления
- •1. Табличные методы.
- •2. Расчетные методы.
- •2.2 Представление числовых данных в микропроцессорных системах
- •Обратный код.
- •2.2.1 Арифметические флажки
- •2.2.2 Контроль переполнения в микропроцессорных системах
- •2.3 Выполнение арифметических операций в микропроцессорных системах над двоичными числами с фиксированной точкой
- •2.3.3 Операции сдвига в микропроцессорных системах
- •2.4 Выполнение арифметических операций в микропроцессорных системах над числами с плавающей точкой
- •2.4.2 Форматы двоичных числовых данных с плавающей точкой
- •2.4.3 Стандарт ieee-754
- •2.4.5 Сложение и вычитание чисел в форме с плавающей точкой
- •2.4.6 Умножение и деление чисел в форме с плавающей точкой
- •2.5 Представление числовых данных в коде bcd
- •2.5.1 Форматы числовых данных bcd-кодов
- •2.5.2 Арифметические операции над числовыми данными bcd-кодов
- •3 Основы микропроцессорных метрологических систем
- •3.1 Архитектурные особенности вычислительных систем на базе микропроцессора і80х86 в реальном режиме
- •3.1.1 Исследование сегментной структуры программы
- •3.2 Изучение арифметических и логических команд мп і80х86
- •3.2.1 Изучение принципов логического анализа данных
- •3.2.2 Изучение арифметических команд мп і80х86
- •3.3 Обработка массивов на языке Assembler для мп і80х86
- •3.3.2 Команды сравнения, условного и безусловного перехода
- •3.3.3 Оператор цикла
- •3.4 Исследование принципов организации подпрограмм в языке Аssembler для мп і80х86
- •3.4.1 Принципы функционирования стека в мп і80х86
- •3.5 Изучение принципов функционирования микропроцессоров со стековой архитектурой на примере математического сопроцессора і80х87
- •3.5.2 Архитектура математического сопроцессора і80х87
- •Задание:
- •Приложение е. Программа для изучения принципов обработки массивов на языке assembler для мп і80х86
- •Приложение и. Программа для исследования системы команд математического сопроцессора
1.3.2 Телеизмерительные системы
Отдельной категорией ИИС являются телеизмерительные системы. Применяются они в тех случаях, когда необходимо выполнять измерения на больших расстояниях от объекта: измерение параметров движущихся объектов, измерение параметров объектов, рассредоточенных по площади (большие промышленные предприятия, газо- и нефтепроводы), измерение параметров объектов, непосредственное нахождение человека возле которых невозможно из-за требований безопасности (объекты атомной энергетики).
Отличием телеизмерительных систем является наличие в них канала связи. В качестве среды передачи могут использоваться проводные линии, радиолинии и оптические линии связи. Для передачи информации от нескольких источников по одной линии связи применяют разные принципы разделения каналов. Чаще всего используют временное и частотное разделение каналов.
В зависимости от информативного параметра сигнала, которым передается значения измеряемой величины по линии связи, телеизмерительные системы бывают:
токовые;
частотные,
время-импульсные;
цифровые.
В токовых телеизмерительных системах размер измеряемой величины передается по проводным линиям связи сигналом постоянного тока (0...5 мА). Дальность действия токовых телеизмерительных систем составляет 7-10 км для воздушных линий, 20-25 км для кабельных каналов.
В частотных телеизмерительных системах размер измеряемой величины передается по линиям связи частотой синусоидального или импульсного сигнала, может использоваться проводная и беспроводная связь. Недостатками таких систем являются перекрестные наводки и помехи. Дальность действия может достигать сотен километров.
Во время-импульсных телеизмерительных системах размер измеряемой величины передается по линиям связи длительностью импульсов или интервалами между импульсами. Дальность действия – сотни и тысячи километров.
В цифровых телеизмерительных системах размер измеряемой величины передается по линиям связи двоичной кодовой комбинацией в виде комбинации импульсов. Достоинствами цифровых телеизмерительных систем являются высокие метрологические характеристики, возможность работы с различными каналами связи, высокая помехозащищенность и возможность вывода информации в ЭВМ.
1.3.3 Системы автоматического контроля
Современные системы автоматического контроля (САК) делят на системы, в которых осуществляется непрерывный контроль параметров объекта (рис. 1.9), и системы с дискретным последовательным контролем этих параметров (рис. 1.10).
Устройство воспроизведения и хранения норм может быть общим для нескольких каналов или индивидуальным.
Системы с непрерывным контролем требуют большого количества оборудования и потому применяются только для контроля наиболее ответственных параметров.
Недостатки систем с дискретным контролем: большая избыточность операций контроля, возможность пропуска аварийных ситуаций.
Рисунок 1.9 – Структурная схема одного канала САК
с непрерывным контролем
Рисунок 1.10 – Структурная схема САК с дискретным контролем
