
- •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.
38. Методы знакогенерации в электронных уо. Функциональный способ с криволинейными контурами.
В функциональном способе в качестве аппроксимирующих функций используются тригонометрические функции:
x = ½ X sin(ω1t + φ1); y = ½ Y sin(ω2t + φ2).
Упростим функции, полагая что ω1 = ω2 = ω.
1) φ1 = φ2: прямая линия в первой и третьей координатных четвертях. Угол наклона = Y/X.
2) φ1 - φ2 = π: прямая линия во второй и четвертой координатных четвертях.
3) φ1 - φ2 = π/2: X=Y=R – окружность; X≠Y – эллипс.
Структурная схема генератора функций:
О
перационный
усилитель – аналоговый сумматор. У ПКН
– входы эталонного напряжения. У ПКН(2)
– синусоидальная функция.
Код координат определяет, в каком месте размещается система координат. Код проекции – значения X и Y.
40. Методы знакогенерации в электронных уо. Получение знаков на микрорастре.
М
етод
микрорастра характеризуется тем, что
независимо от вида знака, отображающая
точка обегает на экране одну и ту же
фигуру, называемую микрорастром (мкр).
Отображаемая точка засвечивается в
такие моменты времени, что выделенными
оказываются лишь те участки мкр, которые
совпадают с контуром отображаемого
символа. Существуют различные способы
построения мкр: точечный мкр, штриховой
мкр, мкр, использующий замкнутую фигуру.
С
труктурная
схема формирователя символа, использующего
способ мкр:
УП – устройство подсветки;
ОС – отклоняющая система;
БПКН – блок ПКН для мкр (преобразование координат внутри растра);
БПКН для координат (общие координаты);
БЗУ – буферное запоминающее устройство;
УУ – устройство управления;
УС – устройство согласования.
С помощью УУ в БЗУ заносится страница текста. Кода расположения символа на экране и код ячейки в БЗУ совпадают. При обращении к адресу первой ячейки формируется символ на экране. Потом БЗУ выбирает код ячейки и с помощью УУ передается в ПЗУ (адреса А8-А15). По шине запускается импульс на счетчик Х. Начинает меняться адрес столбца (рисуется строка). Когда счетчик Х достигает максимального значения, наращивается значение счетчика У – начинает отрисовываться вторая строка. К – осведомительный сигнал о том, что завершилось рисование символа на первом знакоместе. УУ изменяет адрес символа в БПКН и выбирает из БЗУ код новой ячейки. В БЗУ постоянно хранятся символьные коды, чтобы отображать информацию с необходимой частотой.
42. Растровый метод формирования символов.
Большинство современных дисплеев используют растровый метод формирования символов. Он базируется на идее разложения символов микрорастра, но отличается способом формирования: изображение формируется не по символам, а по строкам.
В
едущее
устройство – ГСК – генератор строчных
и кадровых импульсов. ГСК строго задает
точку отображения для устройства
отображения. Устройство управления
(УУ) работает под контролем ГСК. УУ
заносит в ПЗУ текст страницы, обращается
к первому символу в БЗУ и задает координаты
х, у. Окончание строки = наращивание
счетчика У. Из БЗУ выбираются сигналы
второй строки – формируется видеокод.
На рисунке: УП – устройство подсветки,
УС – устройство согласования; БЗУ –
буферное ЗУ.
Таким образом, в процессе движения по строке код рисуемого символа меняется.
Для всех типов шрифтов разработаны матричные представления.