Универсальный одноплатный контроллер на однокристальной ЭВМ
Состав работы
|
|
|
|
Необходимые программы
Работа представляет собой zip архив с файлами (распаковать онлайн), которые открываются в программах:
- Microsoft Word
Описание
Тема курсового проекта «Универсальный одноплатный контроллер на однокристальной ЭВМ» предложена цикловой комиссией специальности 2201 «Вычислительные машины, системы, комплексы и сети» и утверждена директором Краснодарского колледжа электронного приборостроения.
Развитие микроэлектроники и широкое применение ее изделий в промышленном производстве, в устройствах и системах управления самыми разнообразными объектами и процессами является в настоящее время одним из основ-ных направлений научно-технического прогресса.
Использование микроэлектронных средств в изделиях производственного и культурно-бытового назначения не только приводит к повышению технико-экономических по-казателей изделий (стоимости, надежности, потребляемой мощности, габаритных размеров) и позволяет многократно сократить сроки разработки и отодвинуть сроки "мораль-ного старения" изделий, но и придает им принципиально новые потребительские качества (расширенные функциональные возможности, модифицируемость, адап-тивность и т.д.).
Первое сообщение о создании микропроцессора поя-вилось в 1972 г. Через 13 лет в 1985 г. во всем мире уже работали свыше 30 млн. ОЭВМ. Микропроцессоры и ОЭВМ – это достаточно сложные устройства, хотя диапа-зон их использования очень широк. Главные достоинства микропроцессорной техники – это компактность, эконо-мичность, универсальность невысокая стоимость, массо-вость применения. Благодаря своим свойствам микропро-цессоры нашли применение как в системе управления космическими полетами, так и в детских игрушках; ОЭВМ используются для управления бытовыми приборами и ро-ботами, станками с числовым программным управлением и т.п.
За последние годы в микроэлектронике бурное раз-витие получило направление, связанное с выпуском од-нокристальных ОЭВМ, которые предназначены для "интел-лектуализации" оборудования различного назначения. Однокристальные (однокорпусные) ЭВМ представляют собой приборы, конструктивно выполненные в виде БИС и включающие в себя все составные части "голой" микро-ЭВМ: микропроцессор, память программ и память данных, а также программируемые интерфейсные схемы для связи с внешней средой. Использование ОЭВМ в системах управления обеспечивает достижение исключительно вы-соких показателей эффективности при столь низкой стоимости (во многих применениях система может состо-ять только из одной БИС ОЭВМ), что ОЭВМ, видимо, нет разумной альтернативной элементной базы для построения управляющих и/или регулирующих систем. К настоящему времени более двух третей мирового рынка микропроцессорных средств составляют именно однокри-стальные ЭВМ.
10. ВЫВОД
Во время выполнения курсового проекта по схеме электрической функциональной я разработала схему электрическую структурную, представленную в гра-фической части лист 1 Э1, разработал схему электриче-скую принципиальную, показанную в графической части лист 2 ЭЗ. Разработка схемы электрической принципи-альной также включала в себя разработку блока индика-ции состояния ПЗУ и системы контроля выборки ОЗУ. За-тем на блок индикации и систему контроля были разра-ботаны диаграммы временные, показанные в графической части лист 5, 6 ДВ.
По схеме электрической принципиальной были рас-считаны электрические параметры устройства. После вы-полнения расчетов были получены следующие значения:
После этого была разработана методика проверки работоспособности схемы электрической принципиальной. В завершение, на основании схемы электрической принци-пиальной, была разработана схема расположения эле-ментов, которая выполняется согласно описанию конст-рукции, в которую можно внести некоторые изменения:
1). Вместо ИМС серии К155 можно применить мик-росхемы серии К531, что увеличит быстродействие уст-ройства, но увеличит потребляемую мощность, или мик-росхемы серии К555, что уменьшит быстродействие уст-ройства, но уменьшит и потребляемую мощность.
2). Вместо двухсторонней печатной платы, основани-ем которой служит стеклотекстолит, можно использовать многослойные печатные платы, конструкция которой аналогична двухсторонней печатной плате.
Развитие микроэлектроники и широкое применение ее изделий в промышленном производстве, в устройствах и системах управления самыми разнообразными объектами и процессами является в настоящее время одним из основ-ных направлений научно-технического прогресса.
Использование микроэлектронных средств в изделиях производственного и культурно-бытового назначения не только приводит к повышению технико-экономических по-казателей изделий (стоимости, надежности, потребляемой мощности, габаритных размеров) и позволяет многократно сократить сроки разработки и отодвинуть сроки "мораль-ного старения" изделий, но и придает им принципиально новые потребительские качества (расширенные функциональные возможности, модифицируемость, адап-тивность и т.д.).
Первое сообщение о создании микропроцессора поя-вилось в 1972 г. Через 13 лет в 1985 г. во всем мире уже работали свыше 30 млн. ОЭВМ. Микропроцессоры и ОЭВМ – это достаточно сложные устройства, хотя диапа-зон их использования очень широк. Главные достоинства микропроцессорной техники – это компактность, эконо-мичность, универсальность невысокая стоимость, массо-вость применения. Благодаря своим свойствам микропро-цессоры нашли применение как в системе управления космическими полетами, так и в детских игрушках; ОЭВМ используются для управления бытовыми приборами и ро-ботами, станками с числовым программным управлением и т.п.
За последние годы в микроэлектронике бурное раз-витие получило направление, связанное с выпуском од-нокристальных ОЭВМ, которые предназначены для "интел-лектуализации" оборудования различного назначения. Однокристальные (однокорпусные) ЭВМ представляют собой приборы, конструктивно выполненные в виде БИС и включающие в себя все составные части "голой" микро-ЭВМ: микропроцессор, память программ и память данных, а также программируемые интерфейсные схемы для связи с внешней средой. Использование ОЭВМ в системах управления обеспечивает достижение исключительно вы-соких показателей эффективности при столь низкой стоимости (во многих применениях система может состо-ять только из одной БИС ОЭВМ), что ОЭВМ, видимо, нет разумной альтернативной элементной базы для построения управляющих и/или регулирующих систем. К настоящему времени более двух третей мирового рынка микропроцессорных средств составляют именно однокри-стальные ЭВМ.
10. ВЫВОД
Во время выполнения курсового проекта по схеме электрической функциональной я разработала схему электрическую структурную, представленную в гра-фической части лист 1 Э1, разработал схему электриче-скую принципиальную, показанную в графической части лист 2 ЭЗ. Разработка схемы электрической принципи-альной также включала в себя разработку блока индика-ции состояния ПЗУ и системы контроля выборки ОЗУ. За-тем на блок индикации и систему контроля были разра-ботаны диаграммы временные, показанные в графической части лист 5, 6 ДВ.
По схеме электрической принципиальной были рас-считаны электрические параметры устройства. После вы-полнения расчетов были получены следующие значения:
После этого была разработана методика проверки работоспособности схемы электрической принципиальной. В завершение, на основании схемы электрической принци-пиальной, была разработана схема расположения эле-ментов, которая выполняется согласно описанию конст-рукции, в которую можно внести некоторые изменения:
1). Вместо ИМС серии К155 можно применить мик-росхемы серии К531, что увеличит быстродействие уст-ройства, но увеличит потребляемую мощность, или мик-росхемы серии К555, что уменьшит быстродействие уст-ройства, но уменьшит и потребляемую мощность.
2). Вместо двухсторонней печатной платы, основани-ем которой служит стеклотекстолит, можно использовать многослойные печатные платы, конструкция которой аналогична двухсторонней печатной плате.
Другие работы
Расчет динамической характеристики автомобиля
step85
: 15 ноября 2009
СОДЕРЖАНИЕ
1. РАСЧЁТ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ СВОЙСТВ АВТОМОБИЛЯ. 3
1.1 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ДВИГАТЕЛЯ. 3
1.2 РАСЧЕТ ВНЕШНЕЙ СКОРОСТНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЯ 7
1.3 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРЕДАТОЧНЫХ ЧИСЕЛ ТРАНСМИССИИ. 9
1.4 РАСЧЕТ ТЯГОВОГО БАЛАНСА АВТОМОБИЛЯ 15
1.5 РАСЧЕТ МОЩНОСТНОГО БАЛАНСА АВТОМОБИЛЯ 19
1.6 РАСЧЕТ ДИНАМИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ АВТОМОБИЛЯ 22
1.7 РАСЧЕТ УСКОРЕНИЙ АВТОМОБИЛЯ 26
1.8 РАСЧЕТ ВРЕМЕНИ И ПУТИ РАЗГОНА АВТОМОБИЛЯ 29
1.9 РАСЧЕТ ТОПЛИВНОЙ ЭКОНОМИЧНОСТИ АВТОМОБИЛЯ 33
ЗАКЛЮЧЕН
Расчет элементов автомобильных гидросистем МАМИ Задача 1.3 Вариант Г
Z24
: 17 декабря 2025
Определить давление р1 в жидкости под диафрагмой, если известна сила F, приложенная к штоку. Принять площадь диафрагмы S. Упругостью диафрагмы пренебречь. (Величины F и S взять из таблицы 1).
120 руб.
Физические основы оптической связи (ДВ 1.2). ЭКЗАМЕН. БИЛЕТ №7
Иннокентий
: 17 июля 2020
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики»
(СибГУТИ)
Факультет ДО
Дисциплина Физические основы оптической связи (6 семестр)
Экзаменационный билет No 7
1. Найдите оптическую и геометрическую длину пути света за время распространения t=0.2с, если свет распространяется в диэлектрике с n=1.46.
2. Дифракционная решетка используется в качестве демультиплексора группового сигнала ВОСП
800 руб.
Термодинамика и теплопередача ИРНИТУ 2019 Задача 1 Вариант 44
Z24
: 9 апреля 2026
Считая теплоемкость идеального газа зависящей от температуры, определить: параметры газа в начальном и конечном состояниях, изменение внутренней энергии, теплоту, участвующую в процессе и работу расширения. Исходные данные, необходимые для решения задачи, выбрать из таблицы 1.
Указание: зависимость величины теплоемкости от температуры дана в табл. (приложение Б).
200 руб.