- •1. Введение.
- •2.2 Структурная схема ивк.
- •2.3 Организация и структура подсистемы сбора.
- •24131-80 "Средства агрегатные информационно-измерительных сис-
- •3.Структура базовой эвм.
- •3.1 Общая теория организации. Системный канал.
- •3.4 Система прерываний процессора.
- •10 Микро-эвм мс1201.02, 9 из которых размещены в секции вычис-
- •4.3 Загрузка системных программ.
- •4.2 Начальная установка.
- •50000/10000 (10000) - Не имеет смысловой нагрузки
- •4.5 Настройка и загрузка прикладных программ.
- •4.7 Функционирование в других режимах.
2.2 Структурная схема ивк.
Структурная схема ИВК показана на рисунке 4.
Аппаратные и программные средства комплекса обеспечивают:
- сьем измеряемых сигналов с исследуемого обьекта, норма-
лизацию их и преобразование в цифровую форму;
- сьем и передачу по радиолинии на малые расстояния части
измеряемых сигналов;
- передачу информации по волоконно-оптической линии связи;
- формирование единых информационных потоков для регистра-
ции на магнитный носитель и ввода в системы обработки и отоб-
ражения;
- обработку результатов измерений в темпе их поступления
со скоростью, определяемой производительностью средств обра-
ботки;
- визуальное отображение сигналов и результатов и их доку-
ментирование;
- регистрацию информационного потока на магнитной ленте с
возможностью последующего воспроизведения;
- вывод результатов обработки в цифровой и аналоговой фор-
мах для анализа и управления ходом эксперимента;
- возможность подключения дополнительных приборов через
предусмотренные стандартные интерфейсы ИРПР, ИРПС, приборный
интерфейс типа IEEE-488.
Все аппаратные средства комплекса за исключением датчиков,
электродов и радиопередающей системы РПС-4 являются программ-
но-управляемыми. Настройка средств комплекса на конкретную
программу эксперимента выполняется автоматически в соответс-
твии с заданием, формируемым пользователем на этапе подготовки
эксперимента в диалоговом режиме.
.
- 11 -
.
- 12 -
2.3 Организация и структура подсистемы сбора.
В подсистемах сбора данных (ПС на Рис.3) информационные
потоки направлены всегда от источников информации к централь-
ному устройству (ЭВМ). Команды (в вырожденном случае - синхро-
импульсы) следуют в обратном направлении по тем же маршрутам.
Необходимость в гибком перераспределении маршрутов следования
данных отсутствует. Как правило, требуется сохранение работос-
пособности системы в целом при отказе отдельных периферийных
устройств или нарушении связей между ними. Отсюда предпочти-
тельность систем древовидной конфигурации c радиально-цепочны-
ми связями между устройствами согласно рисунку 5:
ш1
┌───┐
анало- ──┤ │ ┌──────┐
говые ──┤АЦП├──┤ ЛС ├─┐ ┌────┐ ┌───────┐
сигналы ──┤ │ └──────┘ └─┤ │ ┌───┐ │ │
└───┘ ............┤ КЦ ├─┤ П ├──┤ ЭВМ │
┌───┐ ┌─┤ │ └───┘ │ │
│ И ├─┘ └────┘ └───────┘
└───┘
Рис.5
ш0
АЦП - многоканальный аналого-цифровой преобразователь;
ЛС - линия связи;
И - источник цифровых данных;
КЦ - коммутатор цифровой;
П - порт ввода/вывода ЭВМ (БСК рис.4).
Состав устройств открытый. Организация функционирования
системы должна при произвольных составе, количестве и порядке
расположения устройств в каждой ветви конкретной системы обес-
печивать:
- разовое обращение к любому источнику или произвольной
группе источников данных;
- непрерывный опрос источников в произвольном, циклически
повторяющемся порядке с различными для разных источников час-
тотами опроса;
- контроль исправности системы.
- 13 -
Желательна возможность управления режимами и параметрами
работы устройств.
В режиме непрерывного опроса желательно, а в ряде случаев
необходимо (например, при вводе в канал связи), чтобы поток
данных на выходе системы был равномерным. Указанным требовани-
ям отвечает построение подсистемы в соответствии с ГОСТ
