Информация заносится

Организация ЗУ с произвольной выборкой блоков показана на 4.6. Для обеспечения доступа к любому блоку используют дешифратор адреса. В данном устройстве направление движения зарядовых пакетов во всех блоках одинаково. Регенерированный сигнал возвращается в ПЗС-регистр из регенератора Р по металлической шине. ЗУ с произвольной выборкой блоков работают в двух основных режимах: с последовательным и параллельным считыванием информации. В первом случае информация выводится последовательно из одного выбранного блока, во втором —

Перед запуском рассматриваемой программы на выполнение загружается специальная программа совмещения графической и текстовой информации. В результате работы программы совмещения схема изображается в верхней части экрана. Сна находится на экране на протяжении всей работы с программой. Текстовая информация выводится в нижней части экрана.

Программа совмещения графической и текстовой информации не входит в состав матобеспечения ПЭВМ "Агат". Она разрабатывается специально с учетом необходимого соотношения строк между графиком и текстом. Используемая в данном случае программа совмещения обеспечивает изображение схемы в верхней части экрана. Текстовая информация выводится в нижней части экрана и может занимать с 15 по 32 строки. "Текстовое окно", обеспечиваемое программой совмещения, на две строки больше половины экрана. Чтобы текстовая информация занимала половину экрана, две первые строки "текстового окна" оставляют пустыми, для чего в программе использован "пустой" PRINT. 31 и 32 строки экрана занимает сообщение: "Для продолжения работы нажмите клавишу "пробел", для чего организован вызов подпрограммы "перелистывания страниц".

Этот недостаток устраняется, если на кристалле сформировать матрицу ПЗС, содержащую две секции ( 13.3): накопления 1 и памяти 2. Строки секций образуют ПЗС-регистры, причем строки секции 2 продолжают строки секции /. Секция памяти закрыта от света, а изображение проецируется только на секцию накопления. После экспонирования осуществляют быстрый перенос зарядов из секции накопления в секцию памяти, как показано стрелками. Эта операция называется кадровым переносом и занимает время, малое по сравнению с временем кадра. Затем информация выводится из секции памяти и одновременно на секцию накопления проецируется следующий кадр. Таким образом, время экспонирования практически равно времени кадра, чем обеспечивается 'высокая чувствительность.

Рассмотрим телеграфный аппарат, в основе построения которого лежит использование микропроцессорной техники. Телетайп F-2000 (Германия) предназначен для передачи и приема кодированной информации в коде МТК-2 со скоростями 50, 75, 100 и 200 бит/с. Управление с помощью микроЭВМ и модульная конструкция обеспечивают гибкое приспособление телетайпа к условиям эксплуатации, а также предоставляют пользователю ряд дополнительных возможностей. В частности, пользователь может регулировать либо программировать различные параметры аппарата с помощью блока переключателей или через клавиатуру. Информация выводится с помощью игольчатого растрового печатающего устройства (матрица размером 12X14) с получением оригинала и до трех копий (в зависимости от качества бумаги). В аппарате предусмотрена защита от неправомочной передачи, а также возможность сохранения данных в памяти при пропадании напряжения сети в течение 200 ч с помощью батарей.

Наиболее удобными и распространенными устройствами вывода являются дисплеи, выполненные на ЭЛТ, близких по своим параметрам к кинескопу. Применяют также специально разработанные для дисплеев ЭЛТ (например, с вырезающим лучом, см. § 13). Информация выводится на экран ЭЛТ при вводе программы и данных в ЭВМ, т. е. ввод программы контролируется. По мере выполнения программы (контроль промежуточных операций) информация может также выводиться на экран. Наконец, для анализа и передачи в запоминающие устройства или на распечатку выводятся результаты вычислений.

1. Электрическая мощность (текущее значение) Р* 0-1000 Мвт по вызову Информация выводится на ЦП СОИ и используется для ввода в ЭВМ и расчета режимов по специальным программам, для записи на магнитную ленту, для вывода на дисплей

1. Электрическая мощность, потребляемая асинхронными электродвигателями (АД) Р 0-105кВт 1 ч, сутки, по вызову Информация выводится на МП СОИ и используется для ввода в ЭВМ и расчета режимов по специальным программам, для записи на магнитную ленту, для вывода на дисплей

Симулятор содержит набор средств: меню, окна диалога, кнопки, используя который пользователь может выбирать необходимые ему операции. Команды посылаются в отладчик с помощью окна COMMAND (причем, пользователь может набирать команды непосредственно в командной строке этого окна), выходные данные и другая информация выводится на дисплей в окне SESSION и других окнах.

Многочисленные датчики, установленные на вагоне, дают информацию о состоянии оборудования поезда. Диагностическая информация выводится на экран дисплея, расположенного в кабине машиниста.

Средства отображения информации. Они представляют экспериментатору информацию, необходимую для принятия решений по управлению экспериментом и для анализа результатов эксперимента. Основой АРМ экспериментатора является алфавитно-цифровой дисплей, отображающий информацию на экране ЭЛТ и имеющий алфавитно-цифровую клавиатуру для ввода информации в АЭК. АРМ экспериментатора может быть оборудован графическим дисплеем, отображающим на экране графическую информацию (объемное изображение, схему и т.д.). На бумажный носитель графическая информация выводится с помощью стандартных графопостроителей или чертежных автоматов, а алфавитно-цифровая — с помощью алфавитно-цифрового печатающего устройства ЭВМ [7.28].

Информация, подлежащая записи, вводится в потенциалоскоп в виде последовательности электрических импульсов или путем проектирования на фоточувствительную мишень оптического изображения. Считываемая информация выводится из потенциалоскопа в виде последовательности электрических импульсов. Иногда она преобразуется в видимое изображение, рассматриваемое на экране.

Например, отсутствие кружка на входе С на 3.6, а указывает на то, что входная информация заносится в триггер при.единичном значении синхронизирующего сигнала (действующее значение синхронизирующего сигнала равно 1); кружок на входе С ( 3.6, б) означает, что прием информации происходит при нулевом значении синхронизирующего сигнала (действующее значение синхронизирующего сигнала равно 0).

Простейшая схема двухвходового двухтактного ЙЙ-триггера показана на 3.9. Она состоит из двух однотактных /?5-триггеров и инвертора в цепи синхронизации. При поступлении на вход ^-триггера сигнала С=1 входная информация заносится в первый однотактный Д5-триггер, а второй при этом будет хранить информацию, относящуюся к предыдущему периоду представления. По окончании действия сигнала синхронизации, когда С=0, а С=1, первый /?5-триггер перейдет в режим хранения, а второй примет то же состояние, что и первый. В результате к следующему такту на выходе двухтактного /?5-триггера появится сигнал нового состояния. Таблица 3.2 задает закон функционирования такого двухтактного триггера. Такты t здесь задаются интервалами времени, в которые С=1. Двухтактный триггер изменяет свои состояния только после окончания действия сигнала синхронизации С= 1 (переход в режим хранения информации). Поэтому из двухтактных триггеров можно строить произвольные схемы, в том числе подавать сигналы с выхода триггера на его вход.

с электрическим перепрограммированием, при 'котором информация заносится в ЗМ электрическим путем, а стирание информации, необходимое для изменения содержимого ПЗУ, выполняется воздействием на ЗМ ультрафиолетового излучения или электрическим путем (многократное программирование).

а также элементы КМОП. В ППЗУ информация заносится путем пережигания плавких перемычек или разрушения диодов электрическим путем. В качестве плавких перемычек применяют резистивные области из нихрома, поликристаллического кремния, титановольфрамового сплава, алюминия и т. п.

Отличительной особенностью JK-триггера является наличие двух информационных входов: J и К. Эти входы определяют изменение состояния триггера по фронту импульса на счетном входе, как показано в выделенной части таблицы функционирования. Установочные входы работают как и у RS-триггера. Данный JK-триггер устанавливается единицами, и информация заносится в него по отрицательному фронту импульса на счетном входе. При подаче на входы установки двух единиц одновременно выходы устанавливаются в 1.

По способу занесения информации микросхемы ПЗУ разделяют па три основных вида: собственно ПЗУ, программируемые ПЗУ (ППЗУ) и репрограммируемые ПЗУ (РПЗУ). Микросхема ПЗУ содержит накопитель и схемы обслуживания; информация заносится в накопитель при изготовлении. Микросхемы ППЗУ отличаются от микросхем ПЗУ тем, что в процессе их применения можно однократно ввести информацию в накопитель электрическим путем по заданной программе. Микросхемы РПЗУ предназначены для долговременного хранения и воспроизведения информации, записанной в процессе эксплуатации; они допускают многократную электрическую запись и стирание информации, но число циклов перепрограммирования ограничено (104... 107); от ОЗУ они отличаются также значительно меньшей скоростью записи по сравнению со скоростью считывания. Различают РПЗУ с электрическим стиранием информации и стиранием с помощью ультрафиолетового освещения (РПЗУ УФ), для чего в крышке корпуса имеется окно.

В ППЗУ информация заносится электрическими сигналами однократно (после сборки в корпус) путем пережигания плавких перемычек (см. 10.8, б) или разрушения р-п переходов. Плавкие перемычки изготовляют из нихрома, титано-вольфрамового сплава или поликристаллического кремния, а иногда и алюминия. Достоинство ППЗУ (по сравнению с ПЗУ) состоит в возможности записи в них информации независимо от процесса изготовления БИС, что значительно сокращает время, необходимое для программирования.

В первых информация заносится в процессе изготовления микросхемы с помощью соответствующего фотошаблона. Очевидно, такой способ записи пригоден в тех случаях, когда производится выпуск крупной партии ПЗУ с одной и той же записанной в них информацией. Промышленность выпускает такие ПЗУ, например, для использования в качестве преобразователя двоичного кода в определенные двоично-десятичные коды и других преобразователей. В них входная кодовая комбинация служит адресом ячейки, а содержимое ячейки — выходной кодовой комбинацией (являющейся, например, кодовой комбинацией двоично-десятичного кода).

Необходимо отметить, что все регистры МПС реализованы в виде двухтактных схем, причем считывание информации всегда ведется из второй ступени триггеров. При приеме данных информация заносится в первую ступень по отрицательному фронту СИ, а затем по положительному переписывается во вторую ступень. Длительность СИ определяется с учетом времени 7\ и длительности переходных процессов внутри БИС и принимается 7си > 250 нс.

Обнаружив неисправности в этих узлах, оператор может сформировать протокол, пользуясь программным обеспечением комплекса, в котором указывается возможная причина повышенного нагрева и предварительный перечень мероприятий по её устранению. Наличие дефектов в активной части трансформатора, как правило, требует более точной диагностики. Для этого оператор фиксирует отдельные области крупным планом для их дальнейшего встраивания в общую тепловую картину поверхности бака трансформатора. Результаты обследования сохраняются на магнитном диске с указанием места и времени съёмок, а также наименования подстанции и обследуемого трансформатора. Кроме того, оператор указывает погодные условия в момент съёмки, текущие условия работы трансформатора, примерное расстояние до объекта. Разработана специальная система идентификации фиксируемых планов (вид спереди, сзади, слева, справа), которые указываются в этикетке каждой термограммы. Указанная информация заносится в тепловизор либо в журнал обследований непосредственно перед снятием термограмм и является необходимым элементом для дальнейшего анализа полученных изображений.



Похожие определения:
Интегральная технология
Импульсами напряжения
Интегрального уравнения
Интегрирования определяемая
Интегрированием уравнения
Интегрирующего преобразователя
Интенсификаторы теплообмена

Яндекс.Метрика