
- •1.Понятие-вычислительная техника.Назначение и области применения.Примеры устройств вт в сфере профф.Деятельности
- •2.Понятие -информация.Классификация информации.Колличество информации.
- •Квантованный сигнал
- •Цифровой сигнал
- •4.Передача данных. Классификация метедов передачи данных. Синхронная и асинхронная передача данных.
- •Кодирование.Классификация кодов.Избыточные коды.
- •Системы счисления.Классификация систем счисления.Примеры.Перевод чисел из 1 системы счисления в другую. Двоично-десятичная система счисления.
- •Формы представления числел в эвм.Алгебраическое представления чисел.
- •2 Формы:
- •2.Плавающая запятая
- •Машинная арифметика.Операции сложения,вычитания.Выполнение операции сложения в двоично-десятичной системе счисления.
- •Логические функции. Таблици истинности. Свойства операций с логическими функциями.
- •Синтез и оптимизация логических схем.
- •Интегральные микросхемы. Технические характеристики. Технология изготовления интегральных микросхем
- •Классификация цифровых устройств вт.Примеры.
- •Триггер.Определение,назначение,логическая схема, классификация, принцип работы, примеры использования.
- •Регистр. Опредедление,назначение, логическая схема, классификация, принцип работы,примеры использования.
- •Счётчик. Определение,назначение, логическая схема, классификация,принцип работы,примеры использования.
- •Шифратор. Определение, назначение, логическая схема, классификация,принцип работы, примеры использования.
- •Дешифратор.Определение,назначение, логическая схема,классификация,принцип работы,примеры использования.
- •Мультиплексор. Определение,назначение,принцип работы,примеры использования,логическая схема.
- •Демультиплексор.Определение,назначение, логическая схема,классификация,принцип работы,примеры использования.
- •Сумматор.Определение,назначение, логическая схема,классификация,принцип работы,примеры использования.
- •Эвм:определение. Назначение. Области применения.Классификация эвм и систем.
- •Микропроцессор:определение,назначение,классификация,технические характеристики.Примеры микропроцессоров.
- •Структура и принцип работы микропроцессора.
- •Управление технической системой с помощью устройств вычислительной техники на примере программируемого реле siemens logo/.
- •Разрабтка логической функциональной схемы для управления технологическим процессом.
Мультиплексор. Определение,назначение,принцип работы,примеры использования,логическая схема.
Мультиплексоры (английское Multiplexer) предназначены для поочередной передачи на один выход одного из нескольких входных сигналов, то есть для их мультиплексирования. Количество мультиплексируемых входов называется количеством каналов мультиплексора, а количество выходов называется числом разрядов мультиплексора.
Управление работой мультиплексора (выбор номера канала) осуществляется с помощью входного кода адреса. Например, для 4-канального мультиплексора необходим 2-разрядный управляющий
(адресный) код, а для 16-канального — 4-разрядный код.
Аналоговые и цифровые мультиплексоры значительно различаются по принципу работы. Первые электрически соединяют выбранный вход с выходом (при этом сопротивление между ними невелико — порядка единиц/десятков ом). Вторые же не образуют прямого электрического соединения между выбранным входом и выходом, а лишь «копируют» на выход логический уровень ('0' или '1') с выбранного входа. Аналоговые мультиплексоры иногда называют ключами или коммутаторами.
Устройство, противоположное мультиплексору по своей функции, называется демультиплексором. В случае применения аналоговых мультиплексоров (с применением ключей на полевых транзисторах) не существует различия между мультиплексором и демультиплексором и такие устройства могут называться коммутаторами
Демультиплексор.Определение,назначение, логическая схема,классификация,принцип работы,примеры использования.
Устройство, противоположное мультиплексору по своей функции, называется демультиплексором. В случае применения аналоговых мультиплексоров (с применением ключей на полевых транзисторах) не существует различия между мультиплексором и демультиплексором и такие устройства могут называться коммутаторами. Используется для временного разделения инф-ции,поступающей от 1 источника по каналам.
Сумматор.Определение,назначение, логическая схема,классификация,принцип работы,примеры использования.
Сумматоры предназначены для суммирования двух входных двоичных кодов, то есть выходной код будет равен арифметической сумме двух входных кодов. количество выходов сумматора на единицу больше количества разрядов входных кодов. Этот дополнительный (старший) разряд называется выходом переноса.
Сумматоры бывают одноразрядные (для суммирования двух одноразрядных чисел), 2-х разрядные (суммируют 2-х разрядные числа) и 4-х разрядные (суммируют 4-х разрядные числа). Чаще всего применяют именно 4-разрядные сумматоры.
Помимо выходных разрядов суммы и выхода переноса, сумматоры имеют вход расширения (другое название - вход переноса) С для объединения нескольких сумматоров с целью увеличения разрядности. Если на этот вход приходит единица, то выходная сумма увеличивается на единицу, если же приходит нуль, то выходная сумма не увеличивается. Если используется одна микросхема сумматора, то на ее вход расширения С необходимо подать нуль.
Сумматоры могут использоваться также для суммирования чисел в отрицательной логике Но в этом случае входной сигнал переноса С также становится инверсным, поэтому при использовании одной микросхемы сумматора на вход С надо подать электрическую единицу (высокий уровень напряжения). Инверсным становится и выходной сигнал переноса Р, низкий уровень напряжения на нем (электрический нуль) соответствует наличию переноса. То есть получается, что сумматор абсолютно одинаково работает как с положительной, так и с отрицательной логикой.
С-ус-во преобраз инф сигналы(аналог цифр) в сигнал эквивалент сумме этих сигналов
осн на регистрах
классиф:
1) по архитектуре
-полные
-полу
2) по способу действия
-последоват
-паралл
3) по форме предст инф
-аналоговые
-цифровые