- •2.Входные преобразователи аналоговых сигналов
- •5. Микропроцессоры
- •8. Таймеры.
- •9. Шинные формирователи
- •13. Мультиплексоры.
- •14.Аналоговые коммутаторы.
- •15.Аналого-цифровой преобразователь
- •17 Блок питания
- •19.Выбор шага дискретизации.
- •21.Для отображения цифровой и буквенной информации может использоваться:
- •23. Использование мгновенных значений сигналов и их производных
- •25.Алгоритмы получения симметричных составляющих
- •28. Помехозащищенность цифровых реле.
- •31. Методы борьбы с помехами.
- •32. Подавление помех по первичной питающей сети
- •34. Особенности эксплуатации цифровых реле
- •36 Источники гарантированного питания микропроцессорных защит
- •37.Микропроцессорные системы рз энергоблока
- •39 Устройство защиты и автоматики spac
- •42.Цифровые защиты двигателей.
- •1) Некачественное сетевое напряжение:
- •2) Механическая перегрузка - симметричная перегрузка по фазным/линейным токам с заданной выдержкой по времени.
- •3) Повреждение двигателя:
- •43.Дуговая защита кру.
- •46. Дифференциальная защита шин (дзш)
9. Шинные формирователи
В вычислительной технике достаточно часто к одному проводу необходимо подключать много устройств, при соблюдении условия, что в любой промежуток времени по этому проводу обмениваться информацией будут только два устройства. Кроме этого необходимо усилить ток, идущий от источника к приемнику информации. Эти задачи можно решить с помощью элементов с тремя состояниями. На основе элементов с тремя состояниями изготавливаются шинные формирователи.Условное обозначение элемента с тремя состояниями на выходе показано на рисунке 1.75,а. Информация передается от «a» к «b» при y=1. Если y=0, то элемент находится в высокоимпедансном состоянии.
В
настоящее время схемы с тремя состояниями
широко используются для построения
шин. Шина
представляет собой проводник к которому
могут подключаться несколько микросхем.
При этом часть из них используют этот
проводник для передачи по нему цифрового
сигнала, а часть используют его для
получения информации. То есть этот
проводник может быть использован в
качестве элемента коммутации.
В настоящее время шинные формирователи в основном присутствуют в составе более сложных микросхем, таких как центральный процессор, ОЗУ, ПЗУ или параллельные или последовательные порты.
10. Регистром называется последовательное или параллельное соединение триггеров. Они обычно строятся на основе D триггеров. При этом для построения регистров могут использоваться как ,так и статические D-триггеры
Параллельные регистры
Параллельный регистр служит для запоминания многоразрядного двоичного (или недвоичного) слова. Количество триггеров, входящее в состав параллельного регистра определяет его разрядность. Для реализации параллельного регистра можно использовать как триггеры с статическим, так и с динамическим входом синхронизации. В переводной литературе при использовании для построения параллельного регистра триггеров-защелок этот регистр, в свою очередь, называют регистром-защелкой Промышленностью выпускаются четырёхразрядные и восьмиразрядные микросхемы параллельных регистров. Для построения восьмиразрядных микросхем обычно используются регистры со статическим входом синхронизации. В настоящее время параллельные регистры обычно являются частью более сложных цифровых устройств, таких как цифровые фильтры, ОЗУ, синтезаторы частот или схемы прямого цифрового синтеза DDS.
11. Шифратор (называемый также кодером) осуществляет преобразование сигнала в цифровой код, чаще всего десятичных чисел в двоичную систему счисления.
В шифраторе имеется m входов, последовательно пронумерованных десятичным числами (0, 1,2,..., m - 1), и n выходов. Число входов и выходов определяются зависимостью 2n = m. Символ «CD» образован из букв, входящих в английское слове Coder.
Подача сигнала на один из входов приводит к появлению на выходах n-разрядного двоичного числа, соответствующего номеру входа. Например, при подаче импульса на 4-й вход на выходах возникает цифровой код 100.
12.
Дешифратор
– это устройство, преобразующее цифровой
сигнал, в какой либо кодировке в другую,
не закодированную форму.Главное
назначение дешифратора – выбор одного
из устройств, номер которого приходит
на вход дешифратора. В качестве таких
выбираемых устройств часто выступают
различные цифровые микросхемы, имеющие
вход выбора кристалла. При этом сигналы
с выходов дешифратора поступают на
входы
CS выбираемых
микросхем. Именно по этому активным
сигналом на выходе дешифратора является
сигнал логического нуля. На
практике применяются дешифраторы на
два, на три и на четыре входа.
Дешифраторы широко применяются в
микропроцессорной технике. И главное
их применение – это обеспечение
возможности подключения нескольких
регистров или ячеек памяти к одной шине
данных.
