Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

Show Gist options
  • Save anonymous/1c09cdd65de98594d95537d35a19886d to your computer and use it in GitHub Desktop.
Save anonymous/1c09cdd65de98594d95537d35a19886d to your computer and use it in GitHub Desktop.
Структурная схема программного комплекса

Структурная схема программного комплекса


Структурная схема программного комплекса



Разработка аппаратно-программного комплекса для изучения распределенных систем передачи данных и управления (стр. 1 )
Выход новой версии программного комплекса nanoCAD Конструкции 5.х
СтилСофт представил новый модуль управления объективом


























Целью данного дипломного проекта является разработка программно-аппаратного комплекса для проведения специальных комплексных проверок электронных устройств ПАК , который в дальнейшем будет использован для проведения специальных измерений и тестирования электронных приборов, функционирующих в составе комплексов специального назначения. Разработанный комплекс позволяет проводить испытания и подготовку объектов исследований в полевых условиях. В процессе проведения исследований были разработаны структурная и функциональная схемы адаптера, входящего в состав ПАК. На их основе создана электрическая принципиальная схема. Путем сравнения между собой характеристик элементов, используемых в схеме, были выбраны конкретные элементы и, используя методы теории цепей, рассчитаны их номиналы. Был разработан алгоритм работы прибора и соответствующее программное обеспечение. Проектирование устройства выполнялась с соблюдением соответствующих ГОСТов. Экономический эффект данной разработки относительно существующих аналогов заключается в виде экономии средств от снижения затрат на производство и использование, и повышении производительности труда, за счёт привлечения технического персонала. К характеристикам и параметрам спроектированного устройства относится: В процессе работы программно-аппаратный комплекс не оказывает никаких вредных воздействий на окружающую среду не происходит выделения вредных веществ, отсутствуют вибрация, шумы и вредные поля , то есть является экологически чистым устройством. В настоящее время важным показателем качества является надёжность изделия, аппаратуры, устройства. Выбирая, ту или иную технику руководствуются именно этим параметром. Чем надёжнее изделие, тем с большей уверенностью можно гарантировать его бесперебойную работу. А это очень важно для любой сферы использования устройства. Деятельность в области электроники, автоматики и вычислительной техники предполагает решение задачи управления разнообразными объектами и процессами и связанной с ней задачи обработки сигналов. Использование микроконтроллеров при инженерном проектировании решает эту задачу наиболее оптимально. Так как приводит к улучшению технико-экономических показателей изделия стоимости, надёжности, потребляемой мощности, габаритных размеров. При практическом применении изделий необходима их коммутация с другими устройствами для получения связи между составными частями комплекса, который выполняет различные задачи. Так же существуют устройства, которые осуществляют автоматическое соединение различной аппаратуры. Для подобных устройств необходима проверка режима функционирования режим определяет коммутацию тех или иных цепей для гарантированного подключения технических устройств. Правильность и точность функционирования устройств коммутации являются определяющими качествами для создания надёжных автоматизированных комплексов и систем. Целью данной работы является создание программно-аппаратного комплекса ПАК для проведения специальных комплексных проверок электронных устройств. Использование ПАК даст возможность исследовать и проверять различные по своему назначению устройства. Основываясь на результатах контроля можно составить технические характеристики определяющие надёжность и точность работы тестируемого устройства. Этот комплекс универсален и способен тестировать различные цепи соединений и специальные устройства гарантированного коммутирования, которые включают в себя дублирующие цепи. Программно-аппаратный комплекс можно рассматривать как систему автоматизированного управления техническими устройствами и как устройство, осуществляющее связь вычислительной техники персональный компьютер ПК с управляемыми внешними устройствами. Благодаря этой связи существует возможность анализа данных, полученных от программно-аппаратного комплекса, о состоянии и работе исследуемого устройства. Программно-аппаратного комплекс на основе микроконтроллера универсален, так как он позволяет повысить технико-экономические показатели, даёт возможность модификации и расширения функциональный возможностей. Перспективным является то, что непрерывное развитие техники приводит к появлению принципиально новых устройств, тестирование которых можно осуществлять разработанным программно-аппаратным комплексом. Персональный компьютер осуществляет программное управление адаптером и обработку полученных данных. Канал управления внешними устройствами предназначен для формирования команд управления на ВУ по программе с ПК. Модуль управления включением представляет собой дешифратор, в котором в зависимости от выходного кода осуществляется подача питания на заданные цепи. Для того чтобы сформировать команду управления необходимо программно с ПК включить выключить одно несколько реле ключей в требуемой последовательности. Модуль подключения питания предназначен для коммутации определённых цепей ВУ в зависимости от программы с ПК. Канал приема данных от ВУ предназначен для приема сигналов контроля состояния ВУ и измерения параметров цепей. Модуль измерений и контроля предназначен для проверки сопротивления тестируемых цепей путем сравнения напряжений на контактах ключей, и передачи сигнала для последующего анализа. Модуль управления и опроса представляет собой блок мультиплексоров и регистров, осуществляющих выбор цепей, предназначенных для тестирования. Модуль включения питания предназначен для подачи питания на определённые цепи ВУ, которые подлежат проверке подключения и контроля сопротивления, осуществляемой измерением напряжения на соответствующих контактах. Канал управления предназначен для формирования внутренних сигналов управления по командам с ПК и обеспечивает:. Выполняют функции логического анализа и управления. ОЗУ память данных предназначена для хранения переменных в процессе выполнения прикладной программы, адресуется одним байтом и имеет емкость байт. ПЗУ память программ предназначена для хранения команд, констант, управляющих слов инициализации, таблиц перекодировки входных и выходных переменных и т. Генератор импульсов предусмотрен для формирования тактовых импульсов для МК. Внутренний машинный цикл микроконтроллера состоит из нескольких периодов тактового сигнала. Схема сброса предназначена для перевода МК в исходное состояние с заведомо известными параметрами работы. Что осуществляется подачей сигнала RST на соответствующий вход, который производит следующие действия: Программное управление от ПК всеми функциональными элементами осуществляется через схему сопряжения, которая обеспечивает передачу сигналов в канал управления. Схема основана на формирователе сигналов микросхема преобразователей уровней: Основное предназначение схемы сопряжения — согласование уровней входных и выходных сигналов с МК и ПК. В режиме самоконтроля происходит проверка функционирования ПАК, ПЭВМ в автоматическом режиме формирует группу управляющих команд с признаком самоконтроля, которые полностью имитируют все возможные варианты включения элементов тестируемого устройства. Команды передаются в адаптер тем самым, тестируя линии связи между ПЭВМ и адаптером. Адаптер, получив информационную посылку с признаком самоконтроль, проверяет работоспособность ОЗУ и начинает проверку своих функциональных элементов посредством полученных управляющих команд. Для корректного функционирования адаптера на его выходной разъём ставится специальная соединитель, имитирующая тестируемые цепи. После завершения контроля адаптер выдаёт в ПЭВМ информацию о результатах контроля. При положительном результате ПАК готов к дальнейшему функционированию. К нему подсоединяется тестируемое устройство и возможен один из трёх режимов. В режиме формирования параметров проверки пользователь выбирает необходимые цепи для включения питания, алгоритм включения параллельный, последовательный, выборочный , проверяемые цепи и их состояние. Пример выбора цепей и их состояния показан в таблице 2. Загрузка параметров возможна из предварительно сформированного файла. При этом возможна визуализация упрощённой структуры проверки устройства, которая помогает избежать ошибок пользователя при тестировании. Сформированные параметры передаются в адаптер с признаком тестирования для инициирования процесса тестирования. В процессе тестирования адаптер в соответствии с заданным алгоритмом включает питание соответствующих цепей и проверяет состояние контролируемых цепей. Результаты корректной и некорректной проверки сохраняются в ОЗУ. После контроля адаптер осуществляется подачу питания на выбранные цепи и осуществляет повторный контроль их состояния, для проверки функционирования коммутирующих элементов до срабатывания, после срабатывания и после отключения. Процесс тестирования повторяется необходимое количество раз в зависимости от алгоритма проверки, при этом возможно лишь частичное задействование имеющихся цепей или расширение функциональных возможностей схемы путём незначительного усложнения схемы адаптера. После обработки алгоритма проверки, сохранённые результаты передаются в ПЭВМ для окончательной обработки. В случае некорректной проверки для пользователя, в режиме визуализации результатов проверки, предлагается несколько вариантов получения информации:. Формализованный — в виде списка цепей, не прошедших тестирование, с указанием некорректного состояния цепи и режима в котором это состояние имело место. Формализованный способ представления информации показан в таблице 2. Графический — в виде упрощённой структуры проверяемого устройства, в которой разными цветами изображаются режимы тестирования и цепи, состояние которых не соответствует заданному. Графический способ представления информации изображён рисунке 2. Рассмотрим основные элементы схемы электрической принципиальной более подробно. ПЗУ выполнено на микросхеме РТ2А D9 [6], в ней хранится программа функционирования устройства. В качестве регистра используется микросхема ИР22 D5. Используется в качестве регистра-защелки для хранения адресов А0-А7 при обмене данными. ОЗУ выполнено на микросхеме РУ9 D8 [6] и предназначено для хранения переменной информации: Работает в режимах хранения, записи и считывания информации. В адаптере используется для хранения информации о состоянии цепей напряжение на коммутирующем устройстве, сопротивление цепи, точность режима работы. Управление памятью осуществляется с помощью сигналов WR и RD, их объединение с помощью микросхемы D1. Выбор микросхемы осуществляется сигналом OZU поступающим на вход CE и сформированный при помощи логического элемента И D1. Схема вырабатывает сигнал RST. По включению питания схема сброса сигналом RST переводит микроконтроллер в исходное состояние. Сброс обязателен при подаче напряжения питания на микроконтроллер. С этой целью вход RESET соединяют с шиной питания через конденсатор С2 емкостью 10 мкФ и с общим проводом через резистор R1 сопротивлением 4,3 кОм, обеспечивая тем самым корректный запуск МК. Рабочая частота резонатора составляет 12 МГц. Кварцевый резонатор определяет частоту работы микроконтроллера. Для более стабильного запуска выводы резонатора соединены с общим проводом через конденсаторы C1 и С3 емкостью 22 пФ [1]. Микросхема предназначена для выбора цепей, которые необходимо протестировать. В зависимости от выходного кода осуществляется подача питания на эти цепи. Параллельно подключенные к реле диоды 2Дб VD3…VD10 предохраняют транзисторы от индуктивных переходных процессов, возникающих при отключении реле. Модуль предназначен для коммутации определённых цепей ВУ в зависимости от программы с ПК. При этом через него происходит подача напряжения питания на соединители. В качестве резисторов, задающих параметры операционных усилителей, используются резисторы R5 R…R; R…R , R6 R…R; R…R , R4, R7 R…R; R…R [7]. Операционные усилители DA7…DA22, DA31…DA46 включены как неинвертирующие повторители. Эти повторители будут служить буферами, в результате чего входное сопротивление измерительного усилителя повысится, а влияние выходного сопротивления источников сигнала на дифференциальный коэффициент усиления и КОСС практически будет устранено. Резисторы С, R…R; R…R используются для создания высокого КОСС в схеме и задания коэффициента усиления всей схемы. Микросхемы D9 и D10 [8] представляют схему опроса 16 цепей, осуществляющих измерение напряжения на контактах ключей. Каждый выход схемы измерения подключен на свой вход мультиплексора. Для получения доступа к цепям контроля ВУ необходимо записать адрес на входах SED1 — SED3 мультиплексора. Микросхемы D6 и D7 представляют собой ячейки оперативной памяти. Каждой ячейке оперативной памяти соответствует одно реле один ключ , отвечающий за подключения питания на тестируемые цепи. Параллельно подключенные к реле диоды 2Дб VD11…VD26 [11] предохраняют транзисторы от индуктивных переходных процессов, возникающих при отключении реле. Модуль включения питания предназначен для подачи питания на определённые цепи ВУ, которые подлежат проверке подключения и контроля сопротивления на его контактах, осуществляемый измерением напряжения на соответствующих контактах. Диодный ограничитель [10] состоит из резисторов R2, R1, двух диодов VD1, VD2 и микросхемы ТЛ2 D4. Наличие на входах микросхемы D4. Микросхема АП2 D7 выполняет функцию формирователя сигналов для линии связи аппаратуры передачи данных ПК и МК. Для разрабатываемого устройства необходимо не только решение задач управления и регулирования, но обработка данных. Так как перед нами стоит задача сравнения отправленного на ВУ сигнала и принятого, что даёт нам возможность осуществить проверку режима работы ВУ. Микроконтроллер ВЕ31У изготавливается по высокоуровневой n-МОП технологии и выпускается в стандартном корпусе, имеющем 40 выводов. Через четыре программируемых порта ввода-вывода МК взаимодействует с внешними устройствами в стандарте ТТЛ-схем. Двусторонний обмен информацией между функциональными блоками осуществляется с помощью внутренней восьмиразрядной шины данных. Инициализация сброс микросхемы осуществляется сигналом RST активный высокий уровень напряжения при условии подачи на микросхему сигнала синхронизации или при подключенном кварцевом резонаторе. Режим работы с внешней памятью устанавливается при подаче низкого уровня напряжения на вывод EA и применяется при отладке программ и контроле процессора. При работе с внешней памятью программ выдача младших разрядов адреса А7-А0 на внешнюю память и прием кода команд из внешней памяти осуществляется через порт Р0 выводы Р0. При этом адрес фиксируется по сигналу ALE, а команды принимаются по сигналу PSEN. Старшие разряды адреса АА8 выдаются через порт Р2 выводы Р2. Память программ, в качестве которой выступает внешняя память, предназначена для хранения команд, констант, управляющих слов инициализации, таблиц перекодировки входных и выходных переменных и т. Память программ, так же как и память данных, может быть расширена до 64 Кбайт путем подключения внешних БИС. Регистр памяти данных РПД предназначен для хранения переменных в процессе выполнения прикладной программы, адресуется одним байтом и имеет емкость байт. Кроме того, к адресному пространству РПД примыкают адреса РСФ. РСФ состоит из нескольких регистров, используемых для фиксации и программного изменения управляющих битов и битов состояния схемы прерывания, таймера-счетчика, приемопередатчика последовательного порта и для управления мощностью электропитания микроконтроллера. Кварцевый резонатор, подключаемый к выводам корпуса МК ВЕ31У, обеспечивает стабильность частоты внутреннего генератора, который, в свою очередь, формирует сигналы синхронизации. Устройство управления УУ на основе сигналов синхронизации формирует машинный цикл фиксированной длительности, равной 12 периодам резонатора или шести состояниям первичного управляющего автомата каждое состояние управляющего автомата содержит две фазы сигналов резонатора. Большинство команд микроконтроллера выполняется за один машинный цикл. Некоторые команды, оперирующие с двухбайтными словами или связанные с обращением к внешней памяти, выполняются за два машинных цикла. Только команды деления и умножения требуют четырех машинных циклов. Восьмибитное АЛУ может выполнять арифметические операции сложения, вычитания, умножения и деления; логические операции И, ИЛИ, исключающее ИЛИ, а также операции циклического сдвига, сброса, инвертирования и т. В АЛУ имеются программно недоступные регистры Т1 и Т2, предназначенные для временного хранения операндов, схема десятичной коррекции и схема формирования признаков. АЛУ может оперировать четырьмя типами информационных объектов: В АЛУ выполняется 51 различная операция пересылки или преобразования этих данных. Блок последовательного интерфейса и прерываний предназначен для организации ввода-вывода последовательных потоков информации и организации системы прерывания программ. Программный счетчик предназначен для формирования текущего ти разрядного адреса внешней памяти программ. Порты ввода-вывода предназначены для ввода или вывода информации побайтно. Каждый порт содержит управляемый регистр-защелку, входной буфер и выходной драйвер. Память данных предназначена для приема, хранения информации, используется в процессе выполнения программ. Она была выбрана по результатам сравнительной характеристики серий микросхем, представленной на рис. Так, в сочетании с высоким быстродействием, микросхемы серии КР обладают низкой потребляемой мощностью и большой нагрузочной способностью. Что позволяет разработчикам аппаратуры существенно улучшить технические и технико-экономические характеристики разрабатываемых изделий. Микросхемы серии КР изготавливаются по 1. Используется двухуровневая металлизация, которая позволяет наряду с уменьшением размеров кристалла получить уменьшение амплитуды помех по шинам земли и питания. Серия микросхем обладает следующими характеристиками:. Это повышает надежность систем, так как не требуются дорогостоящие стабилизированные источники питания большой мощности, теплоотводы и т. Микросхема ИР22 — восьмиразрядный регистр на D-триггерах с потенциальным входом C. Выходные буферные каскады микросхемы устанавливаются в третье состояние, если на вход разрешения состояния высокого импеданса EZ подано напряжение высокого уровня. Используется в качестве регистра-защелки для того чтобы было возможно использовать адреса А0-А7, которые убираются с линий порта Р0, давая возможность вести обмен данными. Третье состояние используется для отключения устройства, что необходимо для нормальной работы шины, так как только одно устройство может выставлять данные на магистраль. Микросхема ИР23 — восьмиразрядный управляемый по фронту регистр с параллельным вводом-выводом данных с тремя состояниями на выходе. Регистр на D-триггерах с динамическим входом С. Два регистра с асинхронной записью информации ИР23 представляют собой ячейки оперативной памяти. Микросхема ТЛ2 содержит шесть идентичных логических элементов со стандартными активными выходами, выполняющих Булеву функцию. Наличие на входах элементов гистерезиса позволяет использовать микросхему в качестве формирователя сигналов. Микросхема ЛИ1 состоит из четырех независимых логических вентилей в одном корпусе, выполняющих функцию 2И. Микросхема КП7 представляет собой селектор-мультиплексор из 8 в 1 и в зависимости от установленного на входах SED1 — SED3 кода разрешает прохождение сигнала на выходы Y и не Y только от одного из восьми информационных входов D0 — D7, при этом на входе разрешения выбора данных должно быть установлено напряжение низкого уровня. Выбор этой микросхемы основывается именно на количестве и назначении выводов из 8 в 1 , так как нам необходимо получить сигнал от одной из 8 цепей. Так как общее количество тестируемых цепей 16, то используем две микросхемы и задействуем два порта МК. Используем микросхему в качестве дешифратора, тогда входы D0, D1, D2 являются информационными, а входы ST1, ST2, ST3 — входы разрешения. На входы подаётся адрес от МК в виде двоичного кода , который возбуждает один из 8 выходов, при этом входы разрешения должны быть активными. Выбор этой микросхемы основывается именно на количестве и назначении выводов 8 выходов , так как необходимо управлять подключением восьми цепей внешнего устройства. Программирование осуществляется электрически посредством пережигания поликремниевых перемычек. Микросхема памяти РТ2А устойчива к воздействиям спец факторов и обладает достаточным объемом памяти. Использование микросхем с электрическим и ультрафиолетовым стиранием нецелесообразно из-за возможности потери информации при прохождении высоковольтных помех по цепям питания и воздействии ярких вспышек света. Потеря информации с микросхем матричного типа возможна только при физическом разрушении самого кристалла. Относится к серии КМДП-микросхемам статических ОЗУ. Для них характерно сравнительно невысокое быстродействие, высокая помехоустойчивость, малая потребляемая мощность, способность сохранять записанную информацию при напряжении питания 1,5…3В, по входу и выходу совместимы с ТТЛ уровнями. Существуют динамические ОЗУ запоминающая ячейка — конденсатор, который способен разряжаться, что является отрицательным качеством, так как теряется хранящаяся информация. Для подключения к микроконтроллеру ВЕ31У выбран кварцевый резонатор РКММ с частотой импульсов Выбраны в качестве переключающих систем, именно в этом заключается их основное применение. Используется для усиления малых электрических сигналов, сопровождаемых высоким уровнем помех. Характеризуется малым значением напряжения смещения и его температурным дрейфом, большими коэффициентами усиления и подавления синфазного сигнала, большим входным сопротивлением и низким уровнем шумов. В ПАК операционные усилители используются в семе измерения напряжения на контактах ключей. Так как наша задача сравнить два значения сигналов поступающих на входы ОУ, то необходимо что бы усиление дифференциального сигнала было намного больше усиления синфазного сигнала и коэффициент ослабления синфазного сигнала КОСС был максимальным. Именно этими свойствами обладает данный тип усилителей. Передать выбранные параметры в адаптер, получив ответ корректное подключение, не корректное подключение отобразить формат ошибки. Структура действий показана на рисунке 3. Согласно выбранной последовательности кодограмма обмена ПЭВМ и адаптера имеет вид представленный на рисунке 3. Каждое слово содержит информацию об ошибках в тестируемых цепях. Размер слова 3 байта. Первый байт отвечает за вид форму ошибки. В каждом слове фиксированное значение режима. Первое слово значение первого байта — ошибка состояния цепей до начала тестирования. Второе слово значение первого байта — ошибка подключения во время тестирования. Третье слово значение первого байта — ошибка восстановления после окончания тестирования. Второй и третий байт отвечают за номер цепи, в которых обнаружена ошибка. Один бит соответствует одной из 16 цепей. В результате ответа адаптера в ПЭВМ должно придти три слова, в которых указано номер и вид ошибки. Заданные параметры и результаты тестирования анализируются и отображаются на мониторе ПЭВМ. При проектировании контроллеров приходится решать одну из самых сложных задач разработки, а именно задачу оптимального распределения функций контроллера между аппаратурными средствами и программным обеспечением. Решение этой задачи осложняется тем, что взаимосвязь и взаимовлияние аппаратных средств и программного обеспечения в микропроцессорной технике претерпевают динамичные изменения. Если в начале развития МП-техники определяющим было правило, в соответствии с которым аппаратные средства обеспечивают производительность, а программное обеспечение — дешевизну изделия, то в настоящее время это правило нуждается в серьезной корректировке. Так как МК представляет собой стандартный массовый относительно недорогой логический блок, конкретное назначение которого определяет пользователь с помощью программного обеспечения, то с ростом степени интеграции и, следовательно, функционально-логических возможностей МК резко понижается стоимость изделия в пересчете на выполняемую функцию, что в конечном итоге и обеспечивает достижение высоких технико-экономических показателей изделий на МК. При этом затраты на разработку программного обеспечения изделия в 2 — 10 раз превышают за время жизни изделия затраты на приобретение и изготовление аппаратных средств. Структурная схема программного обеспечения ПАК приведена на рисунке 3. Общее программное обеспечение ПАК состоит из программного обеспечения ПК и программного обеспечения адаптера. Более подробное описание этих блоков приводится ниже. Тестовое программное обеспечение выполняет проверку работоспособности системы, в частности обеспечивает тестирование ОЗУ, проверку отдельных каналов параллельно-последовательного интерфейса связи с объектом тестирования, проверку последовательного порта связи с персональным компьютером. Все программное обеспечение адаптера написано на языке ASM MK Стандартное ПО персонального компьютера должно содержать: BIOS, DOS версии 6. Для обеспечения удобства использования интерфейса пользователя, в составе стандартного ПО могут использоваться Norton Commander версии 5. Схема, представленная на рисунке 3. Представляет собой дифференциальный усилитель на каждый вход, которого поступает сигнал с операционных усилителей, включенных как неинвертирующие повторители. Данная схема предназначена для измерения разности потенциалов между двумя точками электрической цепи контакты ключей ВУ. Для измерения напряжения на контактах ключа необходимо чтобы усиление дифференциального сигнала было намного больше усиления синфазного сигнала, в этом случае коэффициент ослабления синфазного сигнала КОСС будет максимальным. Напряжение на резисторе R 1 составляет. Типичное значение сопротивления R1 не менее 1 кОм, чтобы исключить перегрузку источника сигналов потребление от него чрезмерно большого тока. Для соблюдения равенства в формуле 3. Типичное значение сопротивлений R4 и R6 составляет около 10 кОм. Основу схемы составляют транзистор VT1 КТА и транзисторная матрица DA1 1HT работающие в режиме насыщения как переключающие элементы и управляющие реле. Микросхемами ИР23 регистры осуществляющие выбор одного из 16 таких каскадов. Напряжение в точке 2 на базе VT1 при открытом переходе база-эмиттер составляет 4,4 В. Типичное значение сопротивления составляет от нескольких до 10 кОм [11]. Выбираем в качестве резисторов R2 и R4 резисторы типа CH-0, Резистор R3 обеспечивает протекание тока через базу транзистора VT2. Рассчитаем значение сопротивления резистора R3 исходя из параметров схемы. Ток коллектора для VT1 является током базы для VT2 Так как резистор R4 является достаточно большим и ток через него можно считать незначительным. При открытом транзисторе на переходе эмиттер-коллектор падает напряжение 0,1 В, тогда напряжение в точке 3 определяется:. Напряжение в точке 4 на базе VT2 при открытом переходе база-эмиттер составляет 0,6 В. Соответственно падение напряжение на резисторе R3: Выключение выходов регистров производится путем перевода выходов регистров в Z-состояние. При этом все реле выключаются закрываются транзисторные ключи. Реле должно управлять подключение питания к выбранным цепям ВУ. В экономической части дипломного проекта составлена калькуляция затрат на разработку устройства. При этом, затраты на научно-исследовательскую разработку НИР определяются суммированием затрат на заработанную плату рабочим, принимающим участие в разработке и изготовлении устройства, а также затраты на закупку ЭРИ и материалов для изготовления устройства. Для создания программного обеспечения ПО использовался персональный компьютер. Для составления калькуляции приняты следующие исходные данные: Исходя из этого, основная зарплата исполнителя: Исходя из этого, основная зарплата руководителя: Итого, основная заработная плата основного производственного персонала: Все компоненты, требуемые для изготовления устройства, их количество и стоимость приведены в таблице 4. Итого, затраты на основные материалы, требуемые для изготовления устройства, составляют Исходя из того, что изготовление двухсторонней печатной платы размером 1 дм 2 стоит руб. Для выполнения работы ему потребовалось 5 рабочих дней. Для выполнения работы ему потребовалось 2 рабочих дня. Итого, основная заработная плата производственного персонала участвующего в изготовление платы ПАК составляет Расчет полной себестоимости ПАК с учетом затрат на разработку и производство платы адаптера приведен в таблице 4. Таким образом, производственная себестоимость разработки и изготовления ПАК составляет Сферой расчета экономического эффекта является военная отрасль, в которой предполагается использовать данную разработку. Экономический эффект данной разработки относительно существующих аналогов заключается в виде экономии средств затрачиваемых на производство и применение. Существующие аналоги обладают избыточными функциями, которые затрудняют их применение в данной отрасли выполняют избыточные измерения, не требуемые для заданного класса приборов. В результате создания нового упрощённого устройства, отвечающего заданным техническим требованиям, повышается производительность труда, так как базовый прибор является универсальным и требует высококвалифицированных специалистов, а проектируемое устройство позволяет проводить испытания и подготовку аппаратуры, предназначенной для тестирования, в полевых условиях без привлечения специалистов высокой квалификации достаточно квалификации монтажника РЭП 6 разряда. Так же повышается экономичность, так как цена проектируемого устройства примерно в 10 раз меньше базового. В связи с тем, что разработанное устройство должно применяться в специальных отраслях промышленности, маркетинговый анализ не приводится. Охрана труда — это система законодательных актов, социально-экономических, организационных, технических, гигиенических и лечебно-профилактических мероприятий и средств, обеспечивающих безопасность, сохранение здоровья и работоспособности в процессе труда. Задача охраны труда — свести к минимуму вероятности поражения или заболевания работника, с одновременным обеспечением комфорта при максимальной производительности труда. Однако состояние условий труда и его безопасности в большинстве случаев не удовлетворяют современным требованиям. Реальные производственные условия характеризуются, как правило, наличием некоторых опасных и вредных производственных факторов. Имеющийся в настоящее время комплекс разработанных организационных мероприятий и технических средств защиты позволяет значительно уменьшить воздействие на работников опасных и вредных производственных факторов. К самым опасным и вредным факторам относятся:. Воздействие этих факторов приводит к снижению работоспособности, связанному с развивающимся утомлением. Создание и широкое внедрение быстродействующих электронно-вычислительных машин на основе микропроцессоров обусловило значительное увеличение в нашей стране количества вычислительных центров и соответственно численности работников, обеспечивающих функционирование вычислительной техники. Одновременно с этим изменился характер труда, его содержание и условия, в которых он осуществляется. Труд работников ВЦ математиков-программистов, операторов ЭВМ, операторов ВТ, инженерно-технических работников при решении производственных задач сопровождается необходимостью активизации внимания и других высших психических функций. Условия труда математиков-программистов и операторов ВТ характеризуются высокой интенсивностью труда, монотонностью производственного процесса, гипокинезией и гиподинамией, психоэмоциональным напряжением, возможностью воздействия на них комплекса вредных и опасных производственных факторов: Все работы, связанные с выполнением проекта, проводились строго с соблюдением санитарно-гигиенических и эргономических требований, а также требований техники безопасности. Санитарные правила и нормы. В целях оптимизации условий труда работников ВЦ размещение помещений должно быть осуществлено по принципу однородности видов выполняемых работ: Вычислительные машины должны быть установлены и размещены в соответствии с требованиями технических условий завода-изготовителя в один ряд с минимальной шириной прохода с передней стороны пультов и панелей управления оборудованием более 1 метра. Площадь помещения для работников ВЦ предусмотрена не менее 6 м 2 , на одного человека, а кубатура не менее 20 м 3 с учетом максимального числа одновременно работающих в смену. Требования к микроклимату в помещениях в разные периоды года приведены в таблице 5. Таким же звукопоглотителем облицованы стены и потолки в помещении, где расположены рабочие места операторов и программистов. В помещениях ВЦ предпринят комплекс мер по созданию оптимальной световой среды и организации рационального естественного и искусственного смешанного освещения. Естественное освещение должно быть односторонним. Светильники должны быть расположены сбоку от рабочих мест, что исключает засветку экранов прямыми световыми потоками. Во второй половине дня, при ярком солнце, в помещение может попадать световой поток прямых солнечных лучей повышенной яркости и, чтобы ограничить слепящее воздействие светопроёмов, на окнах должны быть предусмотрены шторы. Искусственное освещение в помещении и на рабочих местах создает хорошую видимость информации на экране, машинописного и рукописного текста и других рабочих материалов. При этом в поле зрения работающих должны быть обеспечены соотношения яркости рабочих и окружающих поверхностей, максимально ограничена отраженная блёскость от экрана и функциональной клавиатуры в результате отражения в них световых потоков от светильников и источников света. Для лучшего восприятия информации на экране и повышения чувствительности глаз, стены должны быть окрашены в оливково-зеленый цвет и имеют матовую фактуру. В ВЦ должно быть предусмотрено также и аварийное освещение. Видеотерминальные устройства генерируют несколько типов излучения, в том числе рентгеновское, радиочастотное, видимое и ультразвуковое. Однако уровни этих излучений достаточно низки и не превышают действующих норм. На расстоянии 30 см от экрана интенсивность электромагнитного излучения снижается до 0. Для предотвращения образования статического электричества в помещении ВЦ используют увлажнители, а полы должны имеют антистатическое покрытие. Одними из самых важных требований, предъявляемых к рабочему месту программиста, являются эргономические и антропометрические требования к конструкции рабочей мебели. Рабочие стулья должны быть снабжены подъемно-поворотным устройством, обеспечивающим регуляцию высоты сиденья и спинки, а также устройством, регулирующим изменение угла наклона спинки. Размеры рабочей мебели приведены на рисунке 5. При работе с ЭВМ существует вероятность поражения персонала электрическим током. Во избежание этого корпуса ЭВМ, дисплеев, печатающих устройств должны надежно заземлятся, токоведущие части надежно изолироваться и быть недоступными для прикосновения. Заземление выполняется согласно требованиям техники безопасности при работе с электротехническими установками. В помещениях независимо от назначения , которые по окончании работ закрываются и не контролируются дежурным персоналом, все электроустановки и электроприборы, в том числе ПЭВМ и ВДТ, должны быть обесточены, вилки электропотребителей вынуты из розеток. При наличии в помещении общего коммутационного аппарата рубильника в электросети потребителей, допускается отключение ПЭВМ и ВДТ с помощью указанного аппарата без вынимания вилки из розетки. В подразделениях с круглосуточным режимом работы ПЭВМ и ВДТ без постоянного контроля дежурным персоналом должна быть разработана специальная инструкция по охране труда. Контроль противопожарной безопасности осуществляется в соответствии с инструкцией по пожарной безопасности для сотрудников отделения 11, которая составлена на основе следующих правил и стандартов:. Сотрудники отделения должны строго соблюдать установленный противопожарный режим, знать правила и инструкции о мерах пожарной безопасности на своем рабочем месте, номера телефонов пожарной части, пути эвакуации, расположение средств тушения пожара и уметь применять их в случае возникновения пожаров. В процессе выполнения дипломной работы выполнялись все требования по охране труда. В связи с тем, что никаких вредных воздействий на человека и окружающую среду свыше норм не происходит, разрабатываемое в данном дипломном проекте УК является экологически чистым. В результате дипломной работы была проведена разработка программно-аппаратного комплекса, предназначенного для проведения специальных комплексных проверок электронных устройств коммутирующих элементов на основе заданного алгоритма работы. В процессе выполнения дипломного проекта решены вопросы проектирования блока адаптера на базе микроконтроллера и разработана схема адаптера, отвечающая поставленным техническим требованиям и включающая в себя следующие узлы:. Обмен информацией между ПЭВМ и адаптером происходит по последовательному каналу связи согласно протоколу RS Согласно алгоритму работы ПАК выбрана кодограмма обмена ПЭВМ и адаптера. В процессе работы над дипломным проектом разработано соответствующее программное обеспечение и изготовлен лабораторный макет программно-аппаратного комплекса, на котором проходит отладка необходимых функций. По завершении отладочных работ на макете может быть проведена плановая разработка данного изделия. В дипломе приведен расчет производственной себестоимости устройства и указаны факторы, которые могут оказать неблагоприятное воздействие на окружающую среду в ходе выполнения работы, и произведена экологическая оценка проекта. Разработанное устройство удовлетворяет требованиям, представленным в техническом задании, является экономически выгодным и экологически чистым. Расчёт схем на транзисторах. Радио и связь, Применение микросхем памяти в электронных устройствах. Логические ИС КР, КР Основы теории транзисторов и транзисторных схем, изд. Проектирование цифровых устройств на однокристальных микроконтроллерах. Методические указания по работе над дипломным проектом. Авиация и космонавтика Административное право Арбитражный процесс 23 Архитектура Астрология 4 Астрономия Банковское дело Безопасность жизнедеятельности Биографии Биология Биология и химия Биржевое дело 68 Ботаника и сельское хоз-во Бухгалтерский учет и аудит Валютные отношения 50 Ветеринария 50 Военная кафедра ГДЗ 2 География Геодезия 30 Геология Геополитика 43 Государство и право Гражданское право и процесс Делопроизводство 19 Деньги и кредит ЕГЭ Естествознание 96 Журналистика ЗНО 54 Зоология 34 Издательское дело и полиграфия Инвестиции Иностранный язык Информатика Информатика, программирование Исторические личности История История техники Кибернетика 64 Коммуникации и связь Компьютерные науки 60 Косметология 17 Краеведение и этнография Краткое содержание произведений Криминалистика Криминология 48 Криптология 3 Кулинария Культура и искусство Культурология Литература: Плохо Средне Хорошо Отлично. Банк рефератов содержит более тысяч рефератов , курсовых и дипломных работ, шпаргалок и докладов по различным дисциплинам: А также изложения, сочинения по литературе, отчеты по практике, топики по английскому. Программно-аппаратный комплекс для проведения специальных комплексных проверок электронных устройств Название: Программно-аппаратный комплекс для проведения специальных комплексных проверок электронных устройств Раздел: Рефераты по коммуникации и связи Тип: Реферат Целью данного дипломного проекта является разработка программно-аппаратного комплекса для проведения специальных комплексных проверок электронных устройств ПАК , который в дальнейшем будет использован для проведения специальных измерений и тестирования электронных приборов, функционирующих в составе комплексов специального назначения. Технические требования к программно-аппаратному комплексу 2. Охрана труда Заключение Список условных обозначений и сокращений Список используемых источников Приложение А. Блок-схемы алгоритма работы комплекса Введение В настоящее время важным показателем качества является надёжность изделия, аппаратуры, устройства. Технические требования к программно-аппаратному комплексу 1. Адаптер включает в себя: Внешнее устройство ВУ — исследуемый объект электронное устройство подлежащий тестированию. Канал управления внешними устройствами включает в себя: Канал приема данных от ВУ включает в себя: Канал управления включает в себя: Канал управления предназначен для формирования внутренних сигналов управления по командам с ПК и обеспечивает: Блок регистров регистр-защелка предназначен для хранения адресов А0-А7 при обмене данными. ВУ представляют собой объекты исследования — электронные устройства. Супер у Вас сайт! Сделай паузу, студент, вот повеселись: Диплом - это документ подтверждающий что от вас наконец-то избавились. Кстати, анекдот взят с chatanekdotov. Где скачать еще рефератов? Кто еще хочет зарабатывать от рублей в день "Чистых Денег"? Станете ли вы заказывать работу за деньги, если не найдете ее в Интернете?


Проектирование программного обеспечения при структурном подходе


Новая версия, получившая обозначение 5. Как и в более ранних релизах, пользователю предложен обширный набор инструментов, обеспечивающий решение задач оформления и выпуска комплектов рабочих чертежей. Программный комплекс использует базы данных в формате SQL Server R2 Express. Инструкции по установке SQL Server R2 Express опубликованы в отдельном документе на странице программы. Инструменты программного комплекса были значительно усовершенствованы. Инсталлятор поддерживает теперь установленные на компьютере версии SQL Native Client 10 и старше и расширяет перечень версий SQL, доступных для использования. Проведена большая работа по улучшению работы с нестандартными чертежами. Так, процессе подготовки новой версии устранены ошибки:. Для работы с насыщенными чертежами произведена оптимизация алгоритмов хранения и обработки данных, касающихся перекрытия объектов. Это повысило быстродействие программы. Для скоб и фиксаторов прежде были разрешены только классы и диаметры, действовавшие на тот или иной момент, однако появление новых строительных материалов и методик строительства потребовало разрешить к использованию все классы и диаметры арматуры. Для детальных стержней добавлена возможность изменения концевого завершения в виде загибов, высаженной головки и т. Откорректировано поведение отметки уровня при использовании команды Зеркало. Устранена ошибка, вследствие которой у цепной выноски при смене масштаба открывалась полка с текстом. Для ряда выносок исправлено обновление после команды Stretch , а также значение длины в выноске у линейного распределения при некоторых положениях линии распределения. Исключено падение программы при длинном имени префикса конструкции и при попытке вставки сечения сварного шва, если элементы проката расположены некорректно. Для ведомости деталей исправлен алгоритм простановки размеров на эскизах хомутов. Ведомости расхода стали и спецификации на конструкцию, формируемые посредством Генератора спецификаций, теперь включают и вложенные подгруппы. При расчете фундаментов реализован учет наличия скального грунта под острием сваи — это стало важным дополнением расчетной части. В части конструирования столбчатых фундаментов внесены актуальные изменения, относящиеся к расположению верхней поперечной арматуры. Подробный список изменений и исправлений представлен на странице программы. Распространение программного комплекса nanoCAD Конструкции. Стоимость базовой части nanoCAD Конструкции 5. Такова же стоимость годовой подписки на обновления одного рабочего места модуля nanoCAD Конструкции — Фундаменты. Для владельцев постоянных лицензий без подписки предусмотрен вариант перехода с более ранних версий на версию 5. Также возможен переход с базового решения nanoCAD Plus 8. Х на модули комплекса nanoCAD Конструкции 5. Демонстрационную версию программного комплекса nanoCAD Конструкции 5. Более подробная информация представлена на официальной странице продукта. До конца лета — специальные цены на локальные годовые лицензии nanoCAD Plus 8. Так, процессе подготовки новой версии устранены ошибки: Годовая лицензия продажа права использования подразумевает право коммерческого использования ПО в течение оплаченного срока 1 год , техническую поддержку, доступ к обновлениям программы. Годовые лицензии можно приобрести на сайте www. Следующие версии программы приобретаются по ценам действующего прайс-листа. Коробочные версии nanoCAD Конструкции 5. Одинакова стоимость и постоянных лицензий: Стоимость базовой части подписки nanoCAD Конструкции 5. Новости Акции Мероприятия Статьи Блоги.


Twice daily перевод
Турмалиновый пояс инструкция по применению
Статья 15 рк
Чтение художественной литературы в младшей
Метод рунге кутта презентация
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment