- •Тема 1 Общая методология происхождения скс
- •Основные понятия и определения
- •Принципы системного подхода
- •Жизненные цикла изделия, системы
- •Назначение скс, состав и структура
- •1.5 Принципы создания систем
- •1.6 Стадии и этапы создания
- •1.7 Требования к содержанию, виды и комплектность документов
- •Тема 2 Кеш-память
- •2.1 Назначение и типы кеш-памяти
- •2.2 Архитектура кеш-памяти
- •2.2.1 Кеш прямого отображения
- •2.2.2 Полностью ассоциативная архитектура
- •2.2.3 Наборно(Частично)-ассоциативная архитектура
- •2.3 Методы записи, целостность данных
- •2.4 Методика расчета кеш-памяти
- •Методы подключения средства диагностирования компа и общие принципы разработки уст-в сопряжения.
- •4.2 Сравнение вариантов подключения средства диаг-ния к компу
- •Основные ф-ии уст-ва сопряжения и релиз-я основных видов совместимости
- •Сравнение методов реализации ф-ий устр-в сопряжения
- •5. Организация обмена информацией между процессорами и внешними устройствами
- •5.1 Организация ввода-вывода
- •5.2 Методы управления вводом-выводом
- •5.3 Типовая структура контроллеров
- •6. Контроллеры внешних устройств
- •6.1 Особенности графического изображения временных диаграмм
- •6.2 Структурная и функциональная организация контроллеров
- •6.3 Типовые структуры контроллеров
- •8 Лекция (5.10.2011)
- •8.1 Синхронные последовательные интерфейсы
- •8.2 Контроллер последовательной синхронной передачи, схема, алгоритм, подпрограмма.
- •8.3 Контроллер последовательного синхронного приема.
- •9 Лекция (10.10.2011)
- •9.1 Асинхронный последовательный контроллер передачи информации из пк в сд.
- •9.2 Контроллер последовательного асинхронного приема информации из сд в пк.
- •Проектирование подсистем ввода аналоговой информации
- •12. Построение подсистемы ввода аналоговой информации
- •12.1 Анализ структурных схем
- •12.2 Пример схем модуля аналогового вывода
- •12.1 Анализ структурных схем
- •12.2 Пример схем модуля аналогового вывода
- •13. Рекомендации по выбору компонентов системы вв/выв аналоговой информации
- •13.2 Проблемы, возникающие при дискретизации и последующем восстановлении.
- •13.3 Выбор параметров ацп.
- •Тема 15 Последовательная шина usb (Universal Serial Bus)
- •15. 1 Структура и взаимодействие системы usb
- •15. 2 Физический интерфейс
- •Тема 16 Особенности использования usb, обмен инфо-
- •16.1 Организация обмена инфо-
- •16. 1.1 Модель передачи данных
- •16.1.2 Типы передаваемых данных
- •16. 1.3 Протокол и форматы пакетов
- •16.2 Модификации usb
- •17. Контроль достоверности информации(кди) в скс.
- •17.1 Кди в микросхемах озу небольшого объема и при последовательном варианте обмена информацией.
- •17.2 Кди в накопителях на гибких дисках и кмоп-памяти.
- •17.3 Кди в накопителях на жестких дисках, cd-rom- накопителях и современных микросхемах памяти.
- •18 Магистральный интерфейс agp
- •19 Режимы работы процессора
- •19.1 Введение в многопроцессорные системы.
- •19.2 Режимы работы процессора .
- •19.3 Синхронизация элементов компьютерной системы.
- •Лекция20
- •20. Разновидности микросхем памяти.
- •21. Организация и функционирование микросхем памяти
- •22. Организация памяти 32х разрядных процессоров.
- •Некоторые варианты подключения средств диагностирования к пк
Проектирование подсистем ввода аналоговой информации
11.1. Описпние работы схемы
11.2. Упрощенная схема модуля аналогового ввода
11.3. Алгоритм и подпрограмма ввода
11.4. Гальваническая развязка входных и выходных цепей (модуля и ПК)
11.1.
В
указанной схеме для несмкольких каналов
используется 1 АЦП. Модуль позволяет
использовать до 16 или 8 датчиков аналоговой
информации. Преобразование аналоговой
величины в цифровую происходит за
некоторый промежуток времени. В течении
этого временианалоговая величина на
входе АЦП должна быть постоянна. Эту
функцию обеспечивает устройство
слежения/запоминания. Эта схема
поддерживает сигнал постоянным от
момента начала до формирования цифры
АЦПпреобразует уровень напряжения на
входе в соответствующую величину путем
квантования по уровню и сравнения
поступившего сигнала с квантовыми.
210=1024 уровня квантования
АЦП – 10 Вольтовый
U<=10В
Max величина напряжения между уровнями ≈10мВ
Для передачи цифрового сигнала используют ШД с разрядом Д0÷Д9. Процесс квантования искажает входной сигнал. Для точного восстановления первоначального сигнала из дискретного, частота запроса должна быть не < 2x кратного значения самой высокочастотной входного сигнала. Частота квантования определяет время работы АЦП. Необходимо, чтобы частота квантования была не < частоты опроса. Если это требование не удовлетворяется, то при восстановлении аналогового сигнала в частотный могут возникнуть разностные частоты, которые имеют низкую частоту. Для устранения этого следует использовать фильтр низких частот, который должен задерживать составляющие сигналы, частота которых > ½ частоты квантования.
Входной сигнал имеет частотный max
fmax, то t≤1/2 fmax
11.2 Схема модуля, параметры которой приведены в табл. 10.1. Данная схема по структуре аналогична ранее рассмотренным схемам контроллера.
В данной схеме используется 3 регистра:
- Регистр ввода содержит преобразованный цифровой сигнал, соответствующий аналоговой величине, поступающей со входа подключенного канала.
- Регистр состояния и управления (триггер готовности)
- Регистр, в который поступает информация номера канала (задается номер канала).
В данной схеме используется передатчик данных связанный с ШД ПК, используется старший разряд шины данных Д15 для передачи знака входящего сигнала. Разряды Д0÷Д9 используются для передачи данных, которые поступают из АЦП в регистр ввода. Д10 передает признак готовности.
У – усилитель
ДША – дешифратор шины адреса и управления
АК – адрес канала
АМ – аналоговый мультиплексор
Е0 – источник опорного напряжения, с которого формируется уровень квантования
СОП – схема определения полярности, переключает триггер и формирует на выходе 0 или 1
Модуль содержит 3 регистра. Формат регистров следующий. Каждый из этих регистров имеет свой адрес
АЦП запускается автоматически по синхросигналу (СОС). В цикле «запись» выбирается один из каналов. Дешифратор адреса управления по этому сигналу вырабатывает сигнал ввод 0, который разрешает запись, когда адрес, поступающий с шин Д00-Д03. Этот код поступает на АК и подключает соответствующие каналы. Напряжение с заданного номера канала поступает через усилитель на АЦП. Одновременно этот сигнал запускает в работу АЦП, т.е. формируются уровни канала. После окончания работы АЦП вырабатывается сигнал «конец преобразования». Регистр состояния (готовность) формирует сигнал, «готовность», который поступает по линии Д10 – в ПК. Прием результата с регистра данных осуществляется с сигнала «чтение», для этого ДШАиУ вырабатывает сигнал Ввод2. Ввод4 используется для формирования сигнала готовности, который передается по Д10.
11.3 Процессор в цикле чтения постоянно опрашивает готовность АЦП выдать данные. Реализуется программируемый опрос по условию
Подпрограмма в командах Assembler аналогична подпрограммам параллельного ввода и вывода.
11.4 Гальваническая развязка предназначена для исключения взаимовлияния отдельных устройств, которые обладают разным энергопотреблением. Реализуется с помощью преобразователя электрической энергии в магнитную или световую и наоборот. Первый вариант реализуется с помощью трансформатора, второй вариант – с помощью светодиодов и оптоэлектронной пары.
