Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Интерфейс Применение

Поскольку файловые и библиотечные системы описаны во второй книге данной серии, в последующих параграфах настоящей главы более подробно излагаются вопросы использования и конкретного применения банков данных в САПР, анализируется проблема межмодульного интерфейса и излагаются рекомендации по ее решению.  [c.84]

Банки данных в настоящее время находят все более широкое применение для организации межмодульного интерфейса. Их использование наиболее эффективно, когда совокупность модулей программного обеспечения зафиксирована и не подлежит изменениям в дальнейшем. В этом случае необходимо составить логическую схему для всей области обмена, в которой были бы указаны наименования переменных, их взаимосвязи, тип представле-  [c.105]


Роль и эффективность стандартных интерфейсов будет возрастать по мере расширения производства и применения функциональных устройств, выполненных в виде больших инте-  [c.52]

Важным аспектом применения системы 1002/10 является возможность устройства интерфейса для создания связи с миникомпьютером. В сопряжении с ЭВМ, оснащенной накопителями на магнитной ленте или другими носителями информации, система может работать исключительно оперативно. Быстрое накопление объемного потока информации с последующим сжатием и экспресс-обработкой результатов измерений позволяет существенно интенсифицировать процесс опыта. Получение промежуточной информации в ходе процесса исследования дает возможность внесения изменений в план опыта или обнаружения неисправности оборудования, прибора или датчика.  [c.136]

Информационная поддержка какого-либо сложного процесса представляет собой разветвленную цепь различных информационных потоков, описывающих производственный процесс на разных его стадиях. Информация обрабатывается по заданному алгоритму либо человеком, либо с помощью интерфейсов человек — машина , т.е. для получения и обработки информации применяются средства связи и вычислительная техника. Причем степень автоматизации обработки информационных потоков на той или иной стадии процесса зависит не только от целесообразности применения вычислительной техники на этом участке, но и от физической возможности предприятия автоматизировать этот участок, т.е. оснастить его аппаратными и программными средствами, обеспечить обученным персоналом и т.п. Естественно, что предприятие само определяет для себя ту или иную схему применения вычислительной техники, в зависимости от текущего состояния своих ресурсов, но эта схема может меняться с течением времени. Это означает, что схема взаимодействия различных средств информационной поддержки производственного процесса не может быть окончательной, она должна постоянно трансформироваться и видоизменяться в зависимости от возможностей и потребности предприятия, но при этом изменения в различных звеньях этой цепочки не должны существенно влиять на работоспособность всей схемы в целом.  [c.266]

В работе [368] на основе применения вариационного принципа Гамильтона развита линейная теория для определения динамической реакции на переменные с течением времени нагрузки многослойных анизотропных пластин с неоднородно ослабленными интерфейсами между слоями. Приведен иллюстрирующий числовой пример расчета по изложенной методике прогибов и напряжений в свободно-опертой трехслойной прямоугольной пластине с ослабленными интерфейсами.  [c.20]


Современные информационные системы организационного управления предназначены оказывать помощь специалистам, руководителям, принимающим решения, в получении ими своевременной, достоверной, в необходимом количестве информации, создании условий для организации автоматизированных офисов, проведении с применением компьютеров и средств связи оперативных совещаний, сопровождаемых звуковым и видеорядом. Достигается это переходом на новую информационную технологию. Новая информационная технология -технология, которая основывается на применении компьютеров, активном участии пользователей (непрофессионалов в области программирования) в информационном процессе, высоком уровне дружественного пользовательского интерфейса, широком использовании пакетов прикладных программ общего и проблемного назначения, возможности для пользователя доступа к удаленным базам данных и программам благодаря сетям ЭВМ.  [c.35]

Однако интерфейсу общая шина присущи и некоторые недостатки. Режим разделения времени при использовании одной магистрали между процессором и внешними устройствами по принципу задатчик-исполнитель увеличивает общее время установления связи, что приводит к снижению производительности ЭВМ, а увеличение длины и унификация связей интерфейса - к снижению надежности. Без применения дополнительных аппаратурных средств нельзя строить системы распределенной обработки (системы телеобработки).  [c.104]

Современные мини-ЭВМ могут использоваться и как машины общего назначения. С этой целью создаются многопроцессорные и многомашинные комплексы. В СМ ЭВМ для связи процессоров друг с другом используется адаптер межпроцессорной связи, обеспечивающий быстрый доступ как к памяти, так и к любому внешнему устройству для любого процессора. Наиболее эффективно применение многомашинных вычислительных комплексов, созданных на базе мини-ЭВМ при распределенной обработке информации. Объединение мини-ЭВМ в единый комплекс происходит на основе аппаратного коммуникационного интерфейса - адаптера дистанционной связи. Он обеспечивает дистанционную обработку данных в иерархических децентрализованных системах, создание доступных пользователю распределенных банков данных, более полную загрузку и эффективное использование аппаратных и программных средств мини-ЭВМ.  [c.105]

Сохранение основных системных интерфейсов, базового набора команд, совместимость с программным обеспечением нижних моделей не только при эволюционном развитии (ОШ СМ-3 — СМ-4 —СМ-1420 —СМ-1600 —СМ-1300 —СМ-1300,01 И41 СМ-1800— СМ-1804), но и при качественном изменении архитектуры (создание 32-разрядных мега-мини СМ-1420 и 16-разрядных микроЭВМ СМ-1810, СМ-1814) является одним из важнейших принципов развития СМ ЭВМ. Благодаря этому к настоящему времени номенклатурный перечень периферийного оборудования СМ ЭВМ включает практически все необходимые устройства для создания автоматизированных систем по основным областям применения СМ ЭВМ. Всего в официальную номенклатуру СМ ЭВМ входит более 100 периферийных устройств.  [c.7]

Анализ выполнения ограничения (27) требует достаточно точного учета основных особенностей системного интерфейса ВС. В связи с этим целесообразно перейти к рассмотрению практических вопросов применения принципов 4.1, 4.2.  [c.64]

Важной особенностью всех моделей является использование магистрального интерфейса Общая шина , в котором обмен информацией (адресами, данными и управляющими сигналами) между процессором и памятью осуществляется по тому же принципу, что и между процессором и внешними устройствами (ВУ). Благодаря применению такого интерфейса отпадает необходимость в специальных командах ввода-вывода процессора повышается гибкость работы процессора с ВУ, поскольку все адресные команды могут использоваться для передачи и обработки информации в регистрах ВУ. Для адресации регистров ВУ, адресуемых так же, как и ячейки ОЗУ, отводится 4К старших слов адресного пространства.  [c.88]

АДС-С предназначается для организации удаленной пакетной передачи данных синхронным способом по каналам последовательной связи в вычислительных сетях. Интерфейс сопряжения с ЭВМ— Общая шина и с каналом связи —стык С2. В отдельных случаях адаптер может использоваться для локальной связи без модема по стыку С2 (с применением нуль-модема), а также для передачи данных по всем видам каналов, для которых имеются устройства преобразования сигналов или модемы, реализующие синхронный способ передачи. Автоматическое установление соединения по коммутируемым каналам не обеспечивается, цепей серии 200 нет. Требуется ручное установление соединения либо работа по некоммутируемым каналам.  [c.135]


Многопроцессорные и многомашинные ВС позволяют получить высокую производительность и используются в САПР как мощные ЦВК. Их применение целесообразно при необходимости интенсивного обмена большими массивами данных (см. 1,3). Поскольку при объединении ЭВМ в единую ММВС применяют стандартные интерфейсы ЭВМ, расстояние между ЭВМ должно быть не более 100 м. Однако с позиций труда инженера более эффективно приближение технических средств связи с ЭВМ непосредственно к рабочему месту инженера, что и обусловливает популярность персональных ЭВМ и ИРС.  [c.64]

Часть 3 посвящена разработке и оформлению конструкторской документации, в том числе с применением компьютерных технологий. Наряду с общетехническими рассматриваются чертежи и схемы изделий радиоэлектронной аппаратуры -печатных плат и полупроводниковых микросхем. Даны методические указания по применению чертежей печатных плат и микросхем обьектно-ориентированных систем с соответствующими информационными базами и интерфейсами пользователя, помещенными на прилагаемом к учебнику компакт-диске. Здесь же приведены некоторые положения Единой системы конструкторской документации (ЕСКД), а также общая методика автоматизации разработки и выполнения конструкторской документации (АКД).  [c.396]

Для возможности применения языка Express должны быть разработаны методы реализации, которые могут быть представлены средствами файлового взаимодействия, построением баз данных, интерфейсом с язьпсами программирования.  [c.170]

Применение межсетевого экрана ССПТ со стеле интерфейсами позволяет в полном объеме реализовать требования Гостехкомиссии к устройствам защиты 3 класса, а также обеспечить возможность координированного управления межсетевыми экранами по физически отделенным от открытого сегмента интернет сети каналам связи. Применение устройств со стеле интерфейсов не требует внесения изменений в  [c.47]

Система Mini AD не нашла широкого применения в промышленности по причинам, изложенным в первой главе. Однако в России имеется достаточно большое количество компьютеров фирмы Apple, в основном в различных учебных заведениях. Учитывая, что у приведенных в книге графических систем функции и интерфейс очень схожи, на первых этапах приобщения к компьютерной инженерной графике не имеет большого значения, какая система будет первой. Овладев одной из них, будет значительно легче при необходимости освоить и другие системы.  [c.253]

В общем случае компоненты системной среды объединены в несколько сценариев (потоков процедур или маршрутов), в которых вьщеляются точки входа для вставки специфичных пользовательских фрагментов и расширений. Имеются возможности не только вставки новых фрагментов, но и замены исходных компонентов в потоках процедур на оригинальные с сохранением интерфейса. Собственно многие системы, основанные на применении языков четвертого поколения (4GL), относятся именно к таким системным средам, в которых последовательности инкапсулированных модулей образуются с помощью операторов 4GL.  [c.268]

Энергетические ГТУ, оборудованные пусковыми дизельными двигателями, можно запускать без внещнего источника электроэнергии в так называемом режиме автономного пуска. Аварийный насос постоянного тока, подающий смазочное масло для запуска, и насос постоянного тока, подающий жидкое топливо в режиме автономного пуска, подключены к аккумуляторной батарее энергоблока. Пульты управления ГТУ и электрогенератора также питаются от аккумуляторной батареи. Инвертор обеспечивает подачу переменного тока, необходимого для воспламенения топлива и подпитки интерфейса оператора блока. Напряжение на вентиляторы системы охлаждения подается от генератора через трансформатор напряжения после того, как частота вращения электрогенератора превысит 50 % номинальной. Для обеспечения работоспособности системы с применением автономного пуска используется ВПУ, питаемое от аккумуляторной батареи постоянного тока и обеспечивающее режим охлаждения ротора.  [c.219]

Графические дисплеи позволяют выводить на экран вручную или автоматически информацию любого вида и являются исключительно эффективными средствами диалоговой связи человека и ЦВМ. В настоящее время дисплей используют главным образом совместно с ЦВМ. Однако можно ожидать, что благодаря перечисленным преимуществам и по мере распространения стандартных интерфейсов они бз дз т нахсщить все более широкое применение в измерительной технике.  [c.250]

Архитектура современных и перспективных магистрально-модульных систем, ориентированных на применение в АСНИ (рис. 8.7), базируется на интерфейсах второго поколения (к первому поколению можно отнести широко использовавшиеся в 70—80-х годах интерфейсы КАМАК и Multibus).  [c.445]

При этом, очевидно, на сегодня наиболее оптимальной и распространенной для использования программной средой является Windows, так как пользовательский интерфейс в этом случае достаточно универсален и привычен, а перспективы развития позволяют надеяться не только на широкое применение в сетях, но и сближение платформ Windows и UNIX.  [c.278]

ППО представляет собой программные модули и пакеты прикладных программ, сгруппированные в соответствии с иерархией и модульным построением аппаратной части системы управления и обеспечивающие управление технологическими и вспомогательными операциями. Чем соверщеннее ППО, тем проще связь между пользователем и системой, выще надежность работы системы, щире функциональные возможности системы управления благодаря более высокому быстродействию при обработке и передаче данных, а также щире области применения систем управления на предприятиях как на нижнем уровне управления, соприкасающемся непосредственно с технологическим процессом, так и на верхних уровнях. Специфическими особенностями ППО являются многозадачность, работа программ в реальном масштабе времени, наличие интерфейсов и протоколов обмена между различными технологическими модулями, наличие специальных программ, обеспечивающих устойчивую работу систем управления при сбоях и отказах ее отдельных компонент.  [c.211]


Для большинства применений, связанных с современным программным обеспечением, может считаться удовлетворительной емкость жесткого диска 2 Гбайт. Максимальная емкость существующих сейчас жестких дисков с интерфейсом АТА — 8 Гбайт, с интерфейсом S SI (читается скази ) — 18 Гбайт.  [c.40]

Термин конечный пользователь обычно обозначает лицо или группу лиц — потребителей информации, которые не имеют или почти не имеют профессионального опыта в области обработки данных на ЭВМ, но тем не менее нуждаются в услугах автоматизированной системы обработки данных. Конечным пользователем может быть, например, кассир банка или агент по предварительной продаже авиабилетов. Средствами конечного пользователя называются средства, позволяющие ему обратиться к услугам системы обработки данных. Главное требование, предъявляемое к средствам конечного пользователя, — простота. Это означает, что любое конкретное средство должно быть таким, чтобы для его применения не нужно было изучать сложный язык или процедуру. Средства конечного пользователя реализуются посредством интерфейсов, переднего плана процессоров (front-end) или более сложных систем. Так, в банковской системе может иметься процессор переднего плана, с помощью которого кассир (конечный пользователь) может ввести запрос об остатке на счете клиента, применяя привычные ему термины,  [c.135]

Особенно часто пренебрегают необходимостью обучения. Планирование развития новых интерфейсов СССД требует соответствующего обучения как технического персонала, так и пользователей. Курсы, организуемые поставщиками СССД, обычно узко специализированы и изучают лишь технические детали систем и их интерфейсов. Обучение может организовать и АБД, ориентируя темы занятий в большей степени на пользователя. Акцент здесь следует сделать на процедуры и руководства по использованию интерфейсов. Дальнейшее обучение происходит в процессе практической работы. При этом программисты, аналитики и пользователи видят реальные примеры применения интерфейсов между СССД и другими компонентами программного обеспечения. Руководства пользователя обычно содержат детальное объяснение работы интерфейсов и могут служить справочным материалом. Наконец, существуют консультирующие группы, которые адаптируют курсы обучения в соответствии с потребностями конкретных пользователей.  [c.228]

Комплексы СМ ЭВМ должны обеспечивать оптимальное (в смысле технико-экономических характеристик) подстраивание под широкий класс систем вплоть до комплексных интегрированных АСУ сложными технологическими объектами. В связи с этим СМ ЭВМ объединяет ряд архитектурных линий, для каждой из которых разрабатывается несколько совершенных систем программного обеспечения, включая и средства сопряжения с другими линиями. Основные характеристики процессоров СМ ЭВМ — разрядность, объем ОЗУ, быстродействие (тыс. коротких оп./с) —для интерфейсов Общая шина (ОШ), И41, 2К и ИУС [30] приведены на рис. 1.1. Наряду с объединением в семействе СМ ЭВМ машин с разными архитектурами, разным исполнением на передний план выдвигаются требования обеспечения возможности совместной работы различных по классу периферийных устройств, терминальных станций, устройств межмашинной связи и телеобработки в высокоэффективных режимах обработки информации, привязанных к конкретным объектам автоматизации. Поэтому одно из центральных мест в общей программе развития СМ ЭВМ занимают работы по созданию и освоению в серийнОхМ производстве периферийного оборудования для мини- и микроэвм. Периферийное оборудование составляет от 70 до 80% стоимости управляющих вычислительных комплексов и существенно влияет на основные технические и эксплуатационные характеристики автоматизированных систем — производительность, надежность и т. п. В целом периферийное оборудование СМ ЭВМ характеризуется очень большой номенклатурой, определяемой широким диапазоном применения СМ ЭВМ, высо-  [c.5]

Все указанные дисплеи построены на единой элементно-конструктивной базе с применением получившего наибольшее признание в дисплейной технике микропроцессорного набора серии К580. В дисплеях АЦВ СМ, СВТУ СМ, ИВТ СМ использованы архитектурные принципы микроЭВМ СМ-1800 и межблочный интерфейс И41, разработанный для этой системы и совместимый с широко распространенным интерфейсом мультибас . Совместимость по интерфейсу с СМ-1800 позволяет использовать унифицированные модули этой системы.  [c.10]

СМ-1800 является 8-разрядной модульной микроЭВМ [13]. Применение модульного принципа в СМ-1800 имеет ряд особенностей, в первую очередь это исполнение модулей в виде I или 2 плат. Платы объединяются с помощью системного интерфейса (магистрали) И41, соответствующего международным стандартам. Благодаря универсальности и гибкости интерфейса, модульности микроЭВМ можно легко комплексировать микропроцессорные системы в соответствии с требованиями пользователей. Архитектура СМ-1800 является открытой, позволяющей наращивать микроЭВМ, а также создавать новые модули (в том числе и центральные процессоры), отвечающие более современному уровню развития микропроцессорной техники.  [c.158]

При разработке микроЭВМ СМ-1800, выборе системного интерфейса И41 была предусмотрена возможность применения 16-разрядных микропроцессоров. С появлением отечественного микропроцессора К1810ВМ86 стало возможным создание микроЭВМ СМ-1810, СМ-1810 имеет высокую степень преемственности с СМ-1800, что определяется следующими факторами  [c.166]

Назначение. Интерфейс ИЛПС-2 предназначен для многоточечного режима работы в рассредоточенных автоматизированных системах управления технологическими процессами в условиях реального масштаба времени при последовательном (бит за битом) обмене данными между интеллектуальными терминалами УСО по магистральному каналу связи. Применение ИЛПС-2 целесообразно также в АСУ, основными функциями которых являются контроль и управление состоянием позиционного оборудования и различных систем диспетчеризации.  [c.184]

Приборный интерфейс BUS Interfa e BUS) был разработан фирмой Хьюлетт Паккард (Hewlett Pa kard, США) ориентирован на сопряжение независимо изготовляемых приборов с общей измерительной системой. Он основан на использовании нескольких магистральных структур, позволяющих без помощи контроллеров (например, как в интерфейсе КАМАК) одновременно выходить на магистраль нескольким приемникам информации с разными адресами. Применение приборного интерфейса позволяет использовать как дистанционное (через магистраль), так и местное (через переднюю панель) управление функциональными блоками.  [c.245]

Ar hi AD, в отличие от многих других САПР, разработанных дпя общеинженерного применения, а затем адаптированных к требованиям архитектурного и строительного проектирования, был спроектирован специально для архитектуры и строительного дизайна. Поэтому интерфейс и инструментарий программы представляют собой средства, привычные для архитекторов.  [c.485]


Смотреть страницы где упоминается термин Интерфейс Применение : [c.43]    [c.153]    [c.208]    [c.13]    [c.10]    [c.439]    [c.160]    [c.108]    [c.293]    [c.307]    [c.193]    [c.166]    [c.45]    [c.79]    [c.224]    [c.317]   
Вибрации в технике Справочник Том 5 (1981) -- [ c.263 ]



ПОИСК



Интерфейс



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте