- •Содержание
- •Предисловие
- •Учебно-тематический план дисциплины
- •Лекция 1 Тема: Общие сведения об измерении физических величин.
- •1. Общие сведения об измерении физических величин. Термины и определения.
- •2. Классификация видов и методов измерений. Классификация погрешностей измерений.
- •Контрольные вопросы
- •Лекция 2 Тема: Технические средства и методы измерений.
- •1. Технические средства измерений электрических величин. Классификация средств измерений. Метрологические характеристики средств измерений.
- •2. Электромеханические измерительные приборы. Электронные измерительные приборы.
- •3. Цифровые измерительные приборы.
- •Контрольные вопросы
- •Лекция 3 Тема: Технические средства и методы измерений.
- •1. Методы и средства измерений электрических величин. Измерение постоянного тока и напряжения. Измерение переменного тока и напряжения.
- •2. Измерение мощности и энергии. Измерение фазы и частоты.
- •Контрольные вопросы
- •Лекция 4 Тема: Технические средства и методы измерений.
- •1. Методы и средства измерений параметров измерительных цепей. Измерение сопротивления постоянному току.
- •Контрольные вопросы
- •Лекция 5 Тема: Общие характеристики аналоговых сигналов и устройств.
- •1. Общие характеристики аналоговых сигналов и устройств. Виды и характеристики аналоговых сигналов, информационные параметры сигналов.
- •2. Основные функциональные узлы электронных устройств. Основные типы электрических схем. Характеристики простейшей электрической цепи.
- •Контрольные вопросы
- •Лекция 6 Тема: Элементная база современных электронных устройств.
- •1. Пассивные элементы электронных устройств. Классификация элементов электронных устройств. Резисторы. Конденсаторы. Катушки индуктивности.
- •Контрольные вопросы
- •Лекция 7 Тема: Элементная база современных электронных устройств
- •1. Полупроводниковые приборы. Принцип образования и основные свойства p-n-перехода. Полупроводниковые диоды.
- •2. Биполярные и униполярные транзисторы. Тиристоры.
- •3. Индикаторы. Классификация и характеристики устройств отображения информации. Полупроводниковые индикаторы. Газоразрядные индикаторы. Жидкокристаллические индикаторы.
- •Контрольные вопросы
- •Лекция 8 Тема: Усилители переменного и постоянного токов.
- •1. Назначение, классификация и основные параметры усилителей.
- •3. Резистивно-емкостные усилители. Погрешности резистивно-емкостного усилителя. Разновидности резистивно-емкостных усилителей. Усилители мощности.
- •Контрольные вопросы
- •Лекция 9 Тема: Преобразователи и генераторы на базе операционных усилителей.
- •1. Усилительные каскады на полевых транзисторах. Многокаскадные усилители. Усилители постоянного тока с непосредственными связями.
- •Контрольные вопросы
- •Лекция 10 Тема: Преобразователи и генераторы на базе операционных усилителей.
- •1. Операционные усилители. Дифференциальные каскады усилителей постоянного тока.
- •2. Общие сведения об операционных усилителях. Параметры и характеристики операционных усилителей. Погрешности операционных усилителей.
- •Контрольные вопросы
- •Лекция 11 Тема: Преобразователи и генераторы на базе операционных усилителей.
- •1. Преобразователи на базе операционных усилителей. Схемы генераторов и формирователей на базе оу. Гармонические генераторы на оу.
- •2. Релаксационные формирователи и генераторы. Усилители с преобразованием спектра входного сигнала. Интегральное исполнение операционных усилителей и компараторов.
- •Контрольные вопросы
- •Лекция 12 Тема: Вторичные источники питания электронной аппаратуры.
- •1. Классификация вторичных источников питания. Аналоговые вторичные источники питания.
- •2. Принцип импульсной стабилизации напряжения. Импульсные вторичные источники питания.
- •Контрольные вопросы
- •Лекция 13 Тема: Основы цифровой электроники, цифровые устройства.
- •1. Основные понятия импульсной техники. Параметры импульсных сигналов. Импульсные цепи.
- •2. Интегрирующая цепь. Неискажающая цепь. Разделительная цепь. Дифференцирующая цепь.
- •Контрольные вопросы
- •Лекция 14 Тема: Основы цифровой электроники, цифровые устройства.
- •1. Математическое введение в цифровую технику. Системы счисления, используемые в цифровой технике.
- •2. Числовые коды, представление отрицательных чисел.
- •Контрольные вопросы
- •Лекция 15 Тема: Основы цифровой электроники, цифровые устройства
- •1. Основы алгебры логики. Определение функции алгебры логики.
- •2. Минимизация функций алгебры логики.
- •Контрольные вопросы
- •Лекция 16 Тема: Основы цифровой электроники, цифровые устройства.
- •1. Логические элементы. Транзисторные ключи. Логические элементы.
- •2. Базовый логический элемент и-не серии ттл. Базовый логический элемент и-не серии кмоп. Базовый логический элемент ис серии эсл.
- •Контрольные вопросы
- •Лекция 17 Тема: Основы цифровой электроники, цифровые устройства.
- •1. Понятие комбинационного цифрового устройства, микросхемы комбинационного типа малой степени интеграции. Синтез комбинационного цифрового устройства.
- •2. Сумматоры. Дешифраторы и шифраторы. Мультиплексоры и демультиплексоры. Цифровые компараторы.
- •Контрольные вопросы
- •Лекция 18 Тема: Основы цифровой электроники, цифровые устройства
- •1. Определение последовательностного цифрового устройства.
- •Вопрос 2. Триггеры. Счетчики. Регистры.
- •Контрольные вопросы
- •Лекция 19 Тема: Основы цифровой электроники, цифровые устройства
- •1. Полупроводниковые запоминающие устройства. Общая характеристика полупроводниковых запоминающих устройств.
- •2. Статическое оперативное запоминающее устройство. Динамическое оперативное запоминающее устройство. Постоянное запоминающее устройство.
- •Контрольные вопросы
- •Лекция 20 Тема: Основы цифровой электроники, цифровые устройства
- •1. Преобразователи кодов. Использование пзу в качестве преобразователя кодов, преобразователи двоично-десятичных кодов.
- •2. Преобразователи для элементов индикации.
- •Контрольные вопросы
- •Лекция 21 Тема: Основы цифровой электроники, цифровые устройства.
- •1. Программируемые логические интегральные схемы. Принципы структурной организации программируемых логических интегральных схем.
- •2. Особенности проектирования цифровых устройств на базе плис.
- •Контрольные вопросы
- •Лекция 22 Тема: Аналого-цифровые и цифроаналоговые преобразователи.
- •1. Общие принципы и характеристики аналого-цифрового и цифроаналогового преобразований.
- •2. Цифроаналоговые преобразователи. Аналого-цифровые преобразователи.
- •Контрольные вопросы
- •Лекция 23 Тема: Измерительные информационные системы
- •1. Виды и структуры измерительных информационных систем. Основные компоненты измерительных информационных систем.
- •2. Математические модели и алгоритмы измерения измерительных информационных систем.
- •Контрольные вопросы
- •Лекция 24 Тема: Измерительные информационные системы
- •1. Телеизмерительные системы. Системы автоматического контроля.
- •2. Системы технической диагностики. Системы распознавания образов. Статистические измерительные системы.
- •Контрольные вопросы.
- •Лекция 25 Тема: Измерительные информационные системы.
- •1. Компьютерные измерительные системы.
- •2. Интеллектуальные измерительные системы. Интерфейсы измерительных информационных систем. Метрологический анализ.
- •Контрольные вопросы
- •Лекция 26 Тема: Измерительные информационные системы.
- •1. Примеры телеизмерительных систем и систем автоматического контроля в энергетике.
- •Контрольные вопросы
- •Лекция 27 Тема: Измерительные информационные системы.
- •1. Автоматизированные системы коммерческого учета электроэнергии (аскуэ).
- •Учебное пособие
- •355028, Г. Ставрополь, пр. Кулакова, 2
Контрольные вопросы
1 Провидите сравнительный анализ БИС ОЗУ статического и динамического типов.
2 Поясните принцип функционирования ячейки ОЗУ статического типа.
3 Какие функции в микросхеме памяти выполняют дешифраторы строк и столбцов?
4 Какая общая последовательность подачи управляющих сигналов на микросхемы ОЗУ статического типа в режиме считывания и записи?
5 Какие способы увеличения объема хранимой информации при организации модулей оперативной памяти вам известны?
6 Поясните принципы функционирования микросхем ОЗУ динамического типа.
7 Как организуется хранение информации в микросхемах ПЗУ?
8 Как реализуется возможность записи информации в прожигаемые ПЗУ?
9 Каким образом реализуются стирание и запись информации в ППЗУ?
Лекция 20 Тема: Основы цифровой электроники, цифровые устройства
Цель: Формирование у студента компетенции ПК-10, ПК-19
Вопросы для изучения
1 Преобразователи кодов. Использование ПЗУ в качестве преобразователя кодов, преобразователи двоично-десятичных кодов.
2 Преобразователи для элементов индикации.
1. Преобразователи кодов. Использование пзу в качестве преобразователя кодов, преобразователи двоично-десятичных кодов.
По определению преобразователем кодов является любое КЦУ. Поэтому синтез преобразователя кодов предусматривает выполнение всей последовательности действий характерный для КЦУ. Частным случаем преобразователей кодов являются шифраторы и дешифраторы, выполняющие преобразование десятичного кода в двоичный и обратно. Другим примером преобразователей кодов являются последовательно-параллельные регистры, осуществляющие преобразование последовательного кода в параллельный, и наоборот. Эти регистры нашли широкое применение в устройствах сопряжения (интерфейсах) различных элементов цифровых устройств.
В случае, когда выходные переменные определяются приблизительно состояниями входных переменных, где – число входных переменных (т.е. выходные переменные являются полностью определенными), а также если минимизация ФАЛ не обеспечивает получения требуемой длины МДНФ или МКНФ, то в качестве элементной базы КЦУ может быть использовано постоянное запоминающее устройство. Использование ПЗУ в качестве КЦУ позволяет сократить процесс проектирования, поскольку в этом случае достаточно знать только таблицу истинности комбинационного устройства, которую рассматривают как таблицу программирования ПЗУ.
Входным
переменным
КЦУ соответствуют входные адреса
ПЗУ, а выходным переменным
КЦУ – выходные данные
ПЗУ. Поскольку осуществляется
программирование ПЗУ сразу на основании
таблицы истинности, то нет необходимости
нахождения структуры КЦУ и ее минимального
вида. Кроме того, поскольку реальная
структура из базовых логических элементов
при использовании ПЗУ отсутствует
вовсе, то повышается быстродействие
КЦУ на базе ПЗУ, которое сводится к
времени выборки
данных из микросхемы постоянной памяти.
По причине большого количества разновидностей кодов существует множество различных типов преобразователей кодов. Рассмотрим примеры некоторых типовых преобразователей кодов. Преобразование чисел, представленных в двоично-десятичной системе счисления, в двоичные числа и обратно выполняют преобразователи двоично-десятичных кодов.
Промышленностью выпускаются масочные ПЗУ для преобразователей двоично-десятичных кодов. Примером таких преобразователей могут служить микросхемы К155ПР6 и К155ПР7. Первая является преобразователем двоично-десятичного кода в двоичный (рисунок 20.1 а), а вторая – двоичного кода в двоично-десятичный (рисунок 20.1 б).
Микросхемы представляют собой постоянные запоминающие устройства, программирование которых произведено на заводе-изготовителе. Одна микросхема К155ПР6 позволяет преобразовать двоично-десятичный код чисел от 0 до 39 (входы 2,4,8,10,20) в двоичный выходы (2,4,8,16,32), а другая микросхема К155ПР7 – двоичный код чисел от 0 до 63 (входы 2,4,8,16,32) в двоично-десятичный (выходы 2,4,8,10,20,40).
Рассмотрим схемы включения микросхем ПР6 и ПР7 при увеличении разрядности преобразователей двоично-десятичных кодов. Поскольку младшие разряды двоично-десятичного и двоичного кодов соответствующих десятичных эквивалентов совпадают, то младший разряд передается мимо микросхем ПР6 и ПР7. Преобразование начинается со второго разряда. Возможно и дальнейшее наращивание разрядности путем каскадного соединения данных микросхем. Однако целесообразнее выполнить программирование прожигаемой ПЗУ согласно таблицы соответствия двоичных и двоично-десятичных чисел необходимой разрядности. Емкость прожигаемого ПЗУ и разрядность адресных входов и выходных слов должны быть достаточными для реализации системы ФАЛ необходимого преобразователя.
а
б
Рисунок 20.1 – Каскадное включение микросхем К155ПР6 и К155ПР7 при увеличении разрядности двоично-десятичных преобразователей: а – преобразователь двоично-десятичного кода чисел от 0 до 99 в двоичный; б – преобразователь двоичного кода чисел от 0 до 255 в двоично-десятичный; D1, D2 – К155ПР6; D3, D4, D5 – К155ПР7
Микросхема К155ПР6 позволяет также преобразовать двоично-десятичный код чисел от 0 до 9 в код дополнения до 9 (рисунок 20.2 а) и до 10 (рисунок 20.2 б). В качестве выходов кода дополнения используются выводы А, В и С микросхемы. В качестве входов двоично-десятичного кода используются выводы 2, 4, 8, 16. Сумма десятичных чисел, соответствующих входному и выходному кодам схемы на рисунке 20.2 а, равна 9 (например, числу 6 дополнением до 9 является число 3), а схемы на рисунке 20.2 б – 10.
а б
Рисунок 20.2 – Преобразователь двоично-десятичного кода в код дополнения до 9 (а) и до 10 (б) D1, D2 – К155ПР6
Использование кодов дополнения позволяет осуществлять проверку правильности передачи данных по каналам связи (интерфейсам). В процессе пересылки данных на передающей стороне осуществляется передача самого кода числа, а затем кода его дополнения до некоторого значения (в нашем случае до 9 или до 10). На принимающей стороне осуществляется прием кодов как самого числа, так и его дополнения. Далее оба этих кода суммируются сумматором и проверяется, получилась ли сумма, равная значению числа, дополнение до которого осуществлялось на передающей стороне. Если полученная сумма равна значению этого числа, то передача данных прошла без ошибок. Если же сумма отличается от значения этого числа, то в процессе передачи произошел сбой и передачу необходимо повторить.
