- •1. Периферийные устройства, их влияние на расширение областей применения эвм и перспективы развития.
- •7. Аналоговая и цифровая формы представления информации.
- •3. Квантование по времени. Теорема Котельникова.
- •46. Кодирование входной информации для эвм.
- •29. Помехоустойчивое кодирование.
- •26. Прямой метод построения цап.
- •37. Преобразователь код-сопротивление, выполненный по прямому методу.
- •2 1. Пкн, выполненный по прямому методу.
- •25. Принципы построения пкн на предельных многоступенчатых омических сетках. Примеры пкн для двоичных кодов.
- •39. Двоично-десятичные пкн на предельных многоступенчатых сетках сопротивлений.
- •28. Аналого-цифровое преобразование. Классические алгоритмы преобразования.
- •27. Сравнивающие устройства. Примеры применения в ацп.
- •6. Преобразователь временного интервала в код (классический метод).
- •30. Преобразователи линейных и угловых перемещений в код, использующие алгоритм считывания. Отраженные коды.
- •2. Способ преобразования отраженного кода в позиционный через разряды позиционного. Вывод.
- •45. Способ преобразования отраженного кода в позиционный через разряды отраженного кода. Вывод.
- •36. Методы знакогенерации в электронных уо. Точечный и штриховой функциональный способы.
- •38. Методы знакогенерации в электронных уо. Функциональный способ с криволинейными контурами.
- •40. Методы знакогенерации в электронных уо. Получение знаков на микрорастре.
- •42. Растровый метод формирования символов.
- •16. Графический дисплей. Классификация.
- •32. Электронные устройства отображения информации. Классификация.
- •66. Структурная схема векторного графического дисплея.
- •15. Генератор векторов (гв) с использованием тригонометрических функций.
- •69. Аналоговые генераторы векторов с использованием тригонометрических функций.
- •63. Цифровой генератор векторов.
- •52. Растровый графический дисплей.
- •58. Мониторы на жидких кристаллах.
- •22. Электромеханические печатающие устройства (знакосинтезирующие).
- •31. Знакосинтезирующие устройства печати.
- •24. Немеханические быстродействующие печатающие устройства. Основные способы построения. Примеры.
- •33. Устройства струйной печати.
- •54. Устройства струйной печати.
- •11. Устройства лазерной печати.
- •20. Устройство лазерной печати.
- •35. Термосублимационные устройства печати (туп).
- •10. Носители информации.
- •44. Внешние зу большой емкости на магнитном носителе. Классификация. Основные характеристики.
- •51. Основные характеристики внешних запоминающих устройств.
- •68. Понятие информативности способов записи на магнитном носителе.
- •71. Продольный способ магнитной записи.
- •34. Перпендикулярный способ магнитной записи.
- •4. Потенциальный способ магнитной записи по двум уровням, nrz.
- •43. Потенциальный метод магнитной записи по двум уровням в «реакцией на единицу» (nrzi).
- •8. Потенциальным способ магнитной записи по двум уровням с фазовой модуляцией.
- •9 . Потенциальный способ магнитной записи по двум уровням с частотной модуляцией.
- •47. Метод кодирования mfm.
- •23. Метод группового кодирования.
- •19. Метод кодирования rll.
- •61. Магнитные головки для зу на магнитном носителе. Плотность записи.
- •64. Размещение информации по секторам нмд.
- •13. Форматное размещение информации в нмд.
- •5. Нмд. Устройство, конструктивные особенности. Основные характеристики.
- •48. Нмд. Структурная схема управления механизмом позиционирования.
- •56. Способы формирования серво-кодов в нмд.
- •60. Тракт чтения информации в нмд.
- •12. Способы синхронизации при чтении информации с магнитного носителя.
- •53. Способы синхронизации чтения информации в взу. Схема фапч.
- •57. Интерфейсы нжмд.
- •14. Оптические взу. Классификация. Основные достоинства и характеристики.
- •17. Запись по worm технологии в оптических взу.
- •70. Структурная схема cd-rom накопителя.
- •62. Оптические взу; принципы записи.
- •67. Запись по cd-rom технологии в оптических взу.
- •65. Магнитооптическая запись в оптических взу.
- •55. Канальный efm-код в cd-rom накопителях.
- •50. Схема устройства оптической головки в cd-rom накопителях.
- •18. Система фокусировки в оптических накопителях.
- •41. Система радиального слежения за дорожкой в оптических накопителях.
29. Помехоустойчивое кодирование.
Кодирование – установление соответствия между дискретным значением, буквой алфавита или числом в выбранной системе счисления. Для устранения ошибок к числу разрядов для прямого кодирования добавляются дополнительные разряды, вносящие избыточность в кодирование. С увеличением числа избыточных разрядов, увеличивается вероятность того, что разрешенная комбинация попадет в область запрещенных кодовых комбинаций, и мы обнаружим ошибку. При дальнейшем увеличении числа избыточных разрядов можно иногда даже исправить ошибку.
Общее число разрядов: n = n1 + n2, n2- число избыточных разрядов.
Общее число кодов: N = 2n. Разрешенные коды: Np = 2n1. Запрещенные коды: Nз =N – Np.
Все помехоустойчивые коды подразделяются на:
- непрерывные (рекуррентные) – обычно используются для передачи информации;
- групповые (блочные) – обычно используются для обработки внутри ЭВМ.
Обе группы классифицируют на разделимые (место информационных и контрольных разрядов фиксированное) и неразделимые (невозможно выделить информационные и контрольные разряды).
Примеры: 1) код, проверяющий на нечетность – вводится дополнительный разряд такой, чтобы сумма по модулю два всех разрядов всегда была равна единице. 2) код m из n: в общем числе n кодовых комбинаций, разрешенные кодовые комбинации всегда имеют m единиц.
26. Прямой метод построения цап.
При прямом методе построения ЦАП выходная аналоговая величина θ формируется путем набора эталонов той же физической природы. Основные этапы построения ЦАП по прямому методу:
1) Выбирается соотношение для построения аналоговой части (преобразование из двоичного или двоично-десятичного кода в аналоговую величину).
-
соотношение для двоичного кода;
(исходное
основание системы счисления) - соотношения
для двоично-кодированных систем
счисления.
2) В соответствие с выбранным соотношением моделируется операция суммирования набора аналоговых величин θij , пропорциональных Qij: Qij = mθ*Q, mθ = θмакс / Nмакс –масштаб преобразования.
βij – моделируется с помощью различного вида коммутаторов, переключателей.
37. Преобразователь код-сопротивление, выполненный по прямому методу.
Так как используется прямой метод построения ЦАП, величина сопротивления формируется путем набора эталонов той же физической природы, т.е. эталонов сопротивлений.
Предполагается, что выходной код – двоичный.
Основные соотношения:
;
.
Если β i = 0, то коммутационный элемент замкнут
Если β i = 1, то коммутационный элемент разомкнут
2 1. Пкн, выполненный по прямому методу.
ЦАП, выполненные по прямому методу используют эталоны той же физической природы, что и аналоговая величина, в которую должен быть преобразован код. Следовательно, ПКН строится на основе эталонных напряжений. Каждое эталонное напряжение управляет формированием напряжения, соответствующего одному из разрядов входного кода. Каждое напряжение обрамлено двумя переключателями βi1 и βi2. Если в i-ом разряде входного кода «1», то эталонное напряжение должно быть включено в цепь (βi1 – разомкнут, βi2 - замкнут), при «0» эталонное напряжение не включается в цепь (βi1 – замкнут, βi2 - разомкнут).
