- •1. Понятие «прибор», «система»
- •2. Структурные схемы приборов. Классификация приборов.
- •3,4. Режимы работ приборов. Обобщенная структура иис. Аппаратные модули иис. Основ. Функции, выполняемые аппаратными модулями
- •5,6. Классификация объектов проектирования и их параметры.
- •7. Основные этапы и задачи проектирования.
- •8. Структура тз и примеры параметров проектируемого устройства.
- •9. Схема процесса проектирования. Методы проектирования.
- •10. Математические модели и их классификация.
- •Разновидности измерительных систем (ис) и их особенности
- •13. Датчики физических величин. Структурная схема тензорезистивного датчика усилия.
- •14. Структурная схема датчика прямого преобразования.
- •15. Структурная схема датчика с обратным преобразователем.
- •16. Функции преобразования электронных измерительных цепей датчиков.
- •17. Нормирующие измерительные преобразователи разомкнутого типа.
- •18. Нормирующие измерительные преобразователи компенсационного типа.
- •19. Масштабирующие преобразователи тока и напряжения на оу.
- •20. Измерительные преобразователи переменного тока.
- •21. Способы вывода кодированной информации на цифровых индикаторах.
- •22. Газоразрядные индикаторы.
- •23. Элетролюменесцентные индикаторы.
- •24. Жидкокристаллические индикаторы.
- •25. Полупроводниковые индикаторы. Устройства регистрации информации.
- •26. Носители информации. Запись информации для непосредственного восприятия человеком.
- •28. Устройство и принцип действия магнитной головки. Кодоимпульсная запись на магн пов-ти.
- •29. Показатели качества приборов и систем.
- •30.Квалиметрия. Системный подход как основа проектирования.
- •32. Пакеты моделирования pcad, microcap, micrologic.
- •33. Принципы агрегатирования при проектировании приборов и систем. Агрегатный комплекс средств электроизмерительной техники.
- •34. Выбор интерфейсов измерительных систем. Структурные схемы интерфейсов. Приборный интерфейс. Принципы построения разл первич. Преобразователей.
- •35. Нормируемые метрологические характеристики приборов и систем. Технические средства метрологических поверок. Сертификация приборов и систем. Физические величины и поля.
- •36 Расчет основных характеристик индуктивного преобразователя. Влияние внешней среды на параметры преобразователей.
- •37. Ацп и цап. Основные требования к ацп и цап. Влияние схемно-конструктивных параметров на их характеристики.
- •38.Требования, предъявляемые к устройствам отображения и регистрации информации.
- •39.Классификация вторичных преобразователей информации.
- •40. Технические характеристики систем отображения информации(сои, уои).
- •41. Принципы измерения линейных и угловых скоростей.
- •42.43.Примеры преобразования физ. Величин и полей.
- •44. Кодирование информации
- •Кодирование текста
- •Кодировка кои-8
- •Кодировка Windows (cp-1251)
- •45. Запись больших потоков информации.
30.Квалиметрия. Системный подход как основа проектирования.
КВАЛИМЕТРИЯ - раздел науки, занимающийся вопросами изучения и реализации методов количественной оценки качества продукции.
Научное направление о количественных закономерностях формирования разных показателей качества продукции в сферах проектирования, эксплуатации и методов их численного определения. Качеством изделия это не только надежность, а весь объем достигаемого эффекта. Все показатели качества можно / на 2 группы: 1) критерий полезного эффекта, 2) критерий затрат.
Полезный эффект может оцениваться одним показателем или несколькими. Оценка полезного эффекта только частного критерия при большом их числе не удобна т.к. затрудняет сравнительный анализ изделий. На основе частных показателей качества конструируют обобщенный показатель качества полезного эффекта, объединяющий в правильных соотношениях все устанавливаемые частные показатели. Частные и обобщенные критерии используют для оценки затрат. Критериями затрат: собственность, цена, масса, объем, потребл. мощность.
Универсальный критерий затрат – стоимость в денежном выражении.
П рименительно к средствам измерения(СИ) их потребительская стоимость определяется полным объемом возможностей кот-е обеспечивает данное СИ.
В квалиметрии СИ в качестве численной оценки V достигнутой в данном приборе эффекта принимают значение его V возможностей пропорционального в среднем необходимым затратам и измеряемого в единицах названия ранг. Для разных практических задач одновременно необходимы как сложные так и простые приборы.
31. Программно-технические средства САПР. Структурная схема САПР. Типовые компоненты САПР.
САПР - организац.-технич. системой, кот. создается коллективом проектировщиков и комплексом программно-технич. ср-в, взаимод. путем передачи и обработки инф-ции для вып-я законченных форм и процессов проектирования. Наиболее укрупненными эл-ми САПР явл. подсистемы, кот. выделяются по функциональному признаку. Подсистема решает группу задач автоматиз. проектирования. Представление САПР в виде взаимосвязанных функциональных подсистем соотв-т верхнему уровню декомпозиции, с кот. начинается изучение сложных систем.
П
ользователь
П взаимод-т с программно-технич. ср-ми
САПР с помощью устр-в ввода и вывода
инф-ции. Для описания инф-ции, вводимой
в САПР, применяют языки двух видов: языки
программирования и входные. Входные
языки нах. на более высоком уровне, чем
языки програм-ния, при описании объектов
и заданий на проектирование: исп-е
терминов и понятий привычных для
проектировщиков, макс. быстрота усвоения,
лаконичность толкования. Входные языки
- рез-т развития алгоритмич. языков для
описания инф-ии, содерж. в общепринятых
формах проектной док-ии. Центральное
место функционирования САПР занимает
управляющая подсистема. Ее ф-ии: взаимод.
всех подсистем, ввод и вывод инф-ции,
осущ. заданного процесса проектирования,
поддержка работы программных и технич
ср-в. Упр-е со стороны пользователя осущ.
с помощью директив вход. языка, а упр-е
программно-технич. ср-ми осущ. с помощью
стандарт. ср-в ОС ЭВМ. Процесс проектирования
вып. с помощью проектирующей подсистемы.
В процессе проектирования выходная
инф-ия одной подсистемы частично исп-ся
в качестве вход. инф-ии для других
подсистем. Для этого необходимо, чтобы
информ. массивы имели одинак. структуру.
Структуры информ. массивов различных
проектирующих подсистем отличаются
друг от друга. Проблема информац.
согласованности решается созданием
единой информ. подсистемы наз. автоматиз.
базой данных (АБД). В АБД выделяются 2
части: БД и СУБД. Информ. масивы БД
подразд. на статич. и динамич.
Типовые компоненты САПР
Компоненты группируются по след. видам: 1. методическое 2.лингвистическое 3.математич. 4.программное 5.технич. 6.организационное. Технич. обеспечение – ср-ва вычислит. техники, техники измерений и передачи данных. Эти компоненты объед-ся в вычислит. комплексы и вычислит. системы, кот. составляют технич. базу САПР. Информац. обеспеч. – док-ты, содержащие инф-ю о проектных решениях, методике проектирования. Организац. обеспеч. – разл. положения, инструкции, док-ты.
