
- •Оглавление
- •Введение
- •Техническое задание
- •Описание мпи
- •Описание бмк 5501хм2
- •Используемые семисегментные индикаторы.
- •Разработка проекта Определение списка выводов бис.
- •Синтез структурной схемы устройства
- •Определение структуры устройства на верхнем уровне иерархии
- •Блок интерфейса с мпи
- •Первый вариант взаимодействия интерфейсного блока с внутренними регистрами
- •Альтернативный взаимодействия интерфейсного блока с внутренними регистрами
- •Внутренние регистры устройства
- •Блок индикации
- •Арифметико-логическое устройство (алу)
- •Синтез принципиальной схемы устройства Реализация принципиальной схемы на верхнем уровне иерархии
- •Реализация блока inout (интерфейса с мпи)
- •Реализация блока win (схемы управления адресным окном)
- •Реализация блоков outdv (буферных блоков)
- •Реализация блока dc8b (определения смещения внутри окна)
- •Реализация блока dc8n4 (индикации)
- •Реализация блока mux4x1
- •Реализация блока dec(семисегментного индикатора)
- •Реализация блоков reg8 (внутренних регистров)
- •Реализация блока summ8 (алу)
- •Реализация блока deccom (дешифрации команд)
- •Заказ контрольных точек
- •Моделирование работы устройства
- •Разработка топологии устройства Размещение устройства на бмк 5501хм2
- •Трассировка и оценка задержек
- •Оптимизация размещения
- •Маршрут проектирования
- •Технико-экономическое обоснование выбора проектирования схемы на бмк
- •Технико-экономический анализ прогрессивности принимаемого решения и формирование исходных данных для расчета
- •Выбор различных вариантов реализации схемы для сравнения и приведения их к сопоставимому виду
- •Расчет капитальных вложений
- •Расчет текущих затрат
- •Расчет основных показателей сравнительной экономической эффективности
- •Расчет капитальных вложений
- •Расчет текущих затрат
- •Расчет основных показателей сравнительной экономической эффективности
- •Список принятых сокращений
- •Инженерно-психологические факторы при обработке программ на эвм. Экологическая безопасность. Предисловие
- •Цели и задачи инженерно-психологического проектирования
- •Понятие интерфейса взаимодействия и принципы его проектирования
- •Человек как звено обработки информации Зрительная система человека и ее основные характеристики
- •Характеристики слухового аппарата человека
- •Преобразование информации в кратковременной памяти человека
- •Сенсомоторная деятельность оператора
- •Надежность выполнения операций
- •Надежность работы оператора с ручкой управления
- •Задачи инженерно-психологического проектирования взаимодействия человека и эвм
- •Экология
- •Выводы по главе 6
- •Приложение а. Описание магистрального параллельного интерфейса (мпи) Общая организация.
- •Функциональная организация.
- •Временные диаграммы взаимодействия сигналов мпи в выбранном режиме
- •Приложение б. Описание семисегментных индикаторов
- •Приложение в. Описание бмк 5501хм2
Характеристики слухового аппарата человека
Звуковые сигналы характеризуются следующими характеристиками.
Амплитуда звуковых сигналов. Установлено, что человек может воспринимать звуки различающиеся по звуковому давлению в 10000000 раз. В связи с большим диапазоном была введена новая единица измерения - дБл (децибел)
L=20lg(p1/p0)
где L- уровень звукового давления при давлении p1;p0-образцовое давление.
Минимальный уровень определенного звука, который требуется для того, чтобы вызывать слуховое ощущение в отсутствие шума, называют абсолютным порогом слышимости.
Высота звука определяется частотой сигнала и является субъективной характеристикой оператора.
Более подробно ознакомиться с этими характеристиками помогут приведенные ниже диаграммы.
Преобразование информации в кратковременной памяти человека
Оператору ЭВМ в заданные промежутки времени требуется обрабатывать большие объемы поступающей информации. Так как длительность этого процесса в значительной степени определяет оперативность процесса принятия решения, работу оператора характеризуют количеством обрабатываемой информации. В связи с этим одной из первых задач, решаемых инженерной психологией является задача определения “пропускной способности” оператора ЭВМ.
В обычной жизни за сутки человек более 100000 раз изменяет направление взгляда и фиксирует множество различных ситуаций. Однако если попробовать заставить оператора работать в таком темпе то его пропускной способности окажется недостаточно. Отсюда вытекает необходимость решения задачи выбора формы выводимой информации. Оперативность приема и декодирования информации может быть повышена путем адекватности информационной модели не только реальной обстановке, но и возможностям оператора.
Пропускная способность зрительной системы, рассчитанная способом категоризации при кратковременной экспозиции сигналов оказалась в пределах 50-70 бит/с.
Зависимость пропускной способности от вида выполняемой работы отчетливо проявляется при работе с печатным текстом: при корректировке текста - 18 бит/с, при громком чтении - 30 бит/с, а при чтении “про себя” -45 бит/с.
Весьма интересно протекает деятельность человека при повышении темпа предъявлении ему информации, на основе анализа которой он должен проводить определенные действия, данная зависимость представлена на рисунок 19.
Рис. 19. Зависимость восприятия информации от темпа ее предъявления
В преобразовании информации участвуют: сенсорная память, первичная (оперативная) память, вторичная (долговременная) память, блок повторения, блок ответа. Взаимодействие происходит так, как показано на рисунке 20.
Рис. 20. Структура преобразования информации в кратковременной памяти оператора
Емкость зрительной памяти достигает 36 элементов, слуховой - 12. Емкость двигательной памяти не установлена. Длительность хранения образа также зависит от типа памяти: слуховая хранит образ 1-2 с. В двигательной сенсорной памяти след хранится до 120 с. Для зрительной памяти длительность следа яркости послеобраза составляет 40-50 мс и определяется яркостью экспозиционного поля и другими факторами.