
- •1.Система автоматического регулирования. Замкнутая и разомкнутая сар. Назначение, структурная схема, принцип работы.
- •2. Классификация сар. Определения, примеры.
- •3. Классификация датчиков. Назначение датчиков. Краткая их характеристика.
- •4.Тензодатчик. Назначение, схема, принцип работы
- •5. Потенциометрический датчик. Назначение, схема, принцип работы.
- •6. Терморезисторы. Назначение, виды, материалы, принцип работы.
- •7. Фоторезисторы. Назначение, виды, материалы принцип работы.
- •8. Емкостной датчик. Назначение, схема, принцип работы.
- •9. Индуктивный датчик. Назначение, схема, принцип работы.
- •10. Пьезоэлектрический датчик. Назначение, схема, принцип работы.
- •11. Фотоэлектрический датчик. Назначение, виды, схема, принцип работы.
- •13. Усилительные устройства. Назначение, классификация.
- •14. Простейшие логические элементы. Назначение, схема, условное обозначение, таблица истины.
- •15. Триггер. Определение, назначение, принцип работы rs-триггера, его схема, условное обозначение, таблица истинности.
- •17. Ферритовые сердечники как элементы памяти.
- •18. Регистр. Определение, назначение, классификация. Схема двухтактного регистра, его принцип работы.
- •19. Счётчик. Определение, назначение, классификации, основные характеристики.
- •20. Счетчик с последовательным и параллельным переносом.
- •21. Дешифратор. Назначение, классификация, параметры, схема, принцип работы.
- •22. Одноконтурная и многоконтурная сар. Пропорциональное звено.
- •23. Апериодическое и колебательное звено.
- •24. Интегрирующее и дифференцирующее звено.
- •25. Требования к сар и виды воздействий.
- •26. Задачи и методы анализа сар.
- •28. Функционально полные системы логических функций.
- •29. Эвм. Определение, назначение, классификация, основные параметры.
- •32. Структура зу.
- •33.Устройства ввода-вывода.
- •34. Архитектура микропроцессора.
- •35. Система команд микропроцессора.
- •36. Интерфейс. Определение, назначение, структурная схема. Совместимость.
- •37. Параллельные интерфейсы.
- •38. Последовательные интерфейсы.
- •39. Программный ввод-вывод. Контроллер.
- •40. Ввод-вывод по прерываниям и в режиме прямого доступа к памяти.
- •41 .Понятие алгоритма, его особенности. Характеристики программ.
- •42. Языки программирования.
18. Регистр. Определение, назначение, классификация. Схема двухтактного регистра, его принцип работы.
Регистр-это функциональное устройство, предназначенное для хранения кода в цифровых вычислительных машинах. Кроме хранения регистр выполняет задачу сдвига кода вправо или влево на столько разрядов, какова программа логических операций. В соответствии с программой регистр может также осуществлять и преобразование кода, например, из параллельного в последовательный и т.д. Регистр представляет собой ряд соединенных между собой триггеров, количество которых определяется количеством необходимых разрядов. Каждый разряд имеет один вход и один и один или два выхода в зависимости от использования прямого кода или прямого и обратного. Различают параллельные регистры, последовательные, последовательно-параллельные и параллельно-последовательные. Регистры бывают парафазные и однофазные (Однофазные - поступает код числа. Парафазные - вместе с кодом числа поступает и его инверсия) Параллельные регистры применяются для хранения информации, представленной в виде двоичного кода. Последовательные регистры(или регистры сдвига) широко применяются в цифровой вычислительной технике для преобразования последовательного кода в параллельный, или параллельного в последовательный.
Схема двухтактного параллельного регистра, осуществляющая прием и передачу информации, приведена на рис. В этой схеме используются RS–триггеры, группа входных схем и группа выходных схем. Информация заносится в регистр по шинам А и В, только в том случае, когда на шину V1 подан управляющий сигнал приема информации. При этом через входные схемы проходят сигналы установки триггеров в состояние 1 только в тех разрядах, где двоичная входная информация равна 1. Чтобы в остальных разрядах был записан 0, необходимо предварительно все разряды устанавливать в нулевое состояние (шина СLR ). Записанный в регистр код слова будет храниться в нем до тех пор, пока не поступит сигнал на выдачу из регистра прямого кода (инверсный код на выходе получается безусловно, так как выход осуществлен напрямую).
19. Счётчик. Определение, назначение, классификации, основные характеристики.
Счетчик-это устройство, применяемое для подсчета числа импульсов, деления частоты следования импульсов, а также для получения двоичного кода. Кроме того, счетчики часто используются для хранения информации. Основными параметрами счетчика являются число разрядов и быстродействие. Число разрядов счетчика определяется наибольшим возможным числом, которое должно быть получено в цифровых вычислительных машинах. Быстродействие счетчика определяет максимально возможную частоту следования импульсов, при которой счетчик еще правильно считает. Счетчики, выполненные на триггерах, позволяют оперировать частотами, достигающими нескольких мегагерц. В зависимости от системы исчисления различают двоичные и десятичные счетчики. Десятичные счетчики состоят из пересчетных декад соединенных последовательно. Пересчетная декада представляет собой триггерный счетчик, считывающий в двоичной системе до десяти. Счетчики могут быть суммирующими, вычитающими и реверсивными. Последние могут выполнять как операцию сложения, так и операцию вычитания импульсов.