Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Стандартный интерфейс

Взаимодействие подсистем. Взаимодействие управляющей подсистемы ПО и мониторов проектирующих пакетов осуществляется через стандартный интерфейс, представляющий собой формальные правила передачи фактических параметров. В проектирующие подсистемы ПО передаются  [c.29]

Кроме рассмотренных выше имеется большое число других стандартных интерфейсов, не нашедших, однако, столь широкого распространения. С некоторыми из них можно ознакомиться в [1].  [c.339]

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


К сожалению, многие из перечисленных пакетов не имеют стандартных интерфейсов, и их использование в сквозных процессах проектирования проблематично.  [c.58]

С целью ввода в ЭВМ Одра-1204 информации от ультразвуковых локаторов ближнего и дальнего действия разработаны специальные программные модули декодирования и накопления сенсорной информации. Аналогичные интерфейсные программные модули созданы для организации управления роботов от ЭВМ. Основная сложность при разработке программных модулей прямой и обратной связи состоит в том, что стандартный интерфейс ЭВМ Одра-1204 не позволяет работать с широтно-модулирован-ными сигналами. Именно поэтому потребовалось создать интерфейсные программы, расширяющие функциональные возможности данной универсальной ЭВМ, используемой в качестве управляющей.  [c.210]

Кроме того, робототехнические СТЗ должны легко сопрягаться со стандартным интерфейсом управляющих ЭВМ, иметь малые габаритные размеры и низкую стоимость.  [c.266]

В оборудование беспроводных каналов передачи данных входят сетевые адаптеры и радиомодемы, поставляемые вместе с комнатными антеннами и драйверами. Они различаются способами обработки сигналов, характеризуются частотой передачи, пропускной способностью, дальностью связи. Радиомодем подключают к цифровому ООД через стандартный интерфейс.  [c.60]

Электроуправляемые пишущие машинки оснащены устройствами управления и могут выполнять функции пультовых машинок в ЦВМ и ЙИС. Основными частями такой машинки являются печатающий механизм последовательного действия с литерными рычагами, знаковая клавиатура, устройство управления, включающее командную клавиатуру, и сигнальные лампочки, а также элементы сопряжения стандартного интерфейса.  [c.255]

Интерфейс агрегатных комплексов ГСП. Стандартным интерфейсом называют совокупность логических, программных, электрических, конструктивных условий, а также технических средств, обеспечивающих сопряжение и взаимодействие функциональных единиц в измерительных устройствах, информационно-измерительных, управляющих и вычислительных системах.  [c.265]

Стандартный интерфейс, как правило, не распространяется на сигналы, замыкающиеся внутри функциональной единицы и не выводимые наружу, а также на СВЧ-сигналы и сигналы, выводимые из приборов и устройств, поставляемых комплектно и не рассчитанных на использование в других системах.  [c.265]

Технические средства стандартного интерфейса представляют собой интерфейсные карты или платы, содержащие те или иные согласующие устройства. Во многих случаях сопряжение функциональных единиц осуществляется без интерфейсных карт Как правило, технические средства должны обеспечивать согласование сигналов по уровню, импедансу, по соответствию определенных значений логических переменных.  [c.265]


Конструктивная совместимость — согласованность конструктивных элементов интерфейса, предназначенных для обеспечения механического соединения и механической замены схемных элементов, блоков и устройств. Условия конструктивной совместимости определяют типы соединительных элементов и распределение линий связи внутри соединительного элемента конструкцию платы, каркаса, стойки конструкцию кабельного соединения. Условия конструктивной совместимости в рекомендациях стандартных интерфейсов не всегда указаны полностью, а в некоторых могут отсутство-  [c.439]

Системы с индивидуальной ЭВМ структурно делятся на два типа соответствующие концепциям универсальной ЭВМ и программируемого контроллера. В первом случае соблюдается возможность свободного добавления и изменения как программного обеспечения, так и периферийных устройств ЭВМ (и самой ЭВМ). Управление вычислительным процессом осуществляется операционной системой ЭВМ помимо этого она обеспечивает функции компиляции, редактирования и т. п. ЭВМ может быть отключена от установки и использована как лабораторный вычислитель. К этой группе можно отнести выпускаемые промышленностью измерительно-вычислительные комплексы (ИВК). Сопряжение с объектом осушествляется посредством стандартного интерфейса (например, типа КАМАК) или устройств связи, входящих в периферийное оборудование ЭВМ. Тип экспериментальной установки, подключенной к ЭВМ, в значительной степени может варьироваться пользователем.  [c.143]

В состав моделей ЕС ЭВМ входят центральный процессор, модули оперативной памяти, каналы ввода-вывода, внешние устройства, подсоединяемые к каналам ввода-вывода (через устройства управления внешними устройствами) с помощью стандартного интерфейса ввода-вывода, средств телеобработки. Модели ЕС ЭВМ отличаются друг от друга набором внешних устройств, составом каналов ввода-вывода, наличием специализированных процессоров.  [c.92]

Подсистема обслуживания тестовых запросов. Подсистема является расширением монитора и обеспечивает функции управления и обслуживания тестовых программ реализацию стандартного интерфейса оператора выполнение служебных функций для тестовых программ (например, вывод сообщений об ошибках) управление процессом тестирования. Связь оператора с системой осуществляется через команды 0К5, которые включают следующие группы команд запуска тестовых программ выбора состава тестируемых устройств управления режимом выполнения тестовых программ вывода статистической информации передачи управления монитору. Для модификации выполняемых функций в командах ОКЗ могут задаваться ключи. Команды могут быть заданы в виде командного файла.  [c.221]

В настоящее время существует ряд стандартных интерфейсов, из которых в области механических измерений относятся интерфейсы Общая шина , КАМАК и приборный интерфейс.  [c.244]

ИНТЕРФЕЙСЫ Стандартный интерфейс  [c.352]

Часто бывает необходимо включить в состав микропроцессорной системы какие-то дополнительные подсистемы. Прежде чем выполнять такие подсоединения, необходимо предварительно убедиться, что у этих систем совместимы такие параметры, как разъемы, управляющие сигналы и логические уровни. Процесс согласования при подсоединении значительно упрощается при использовании стандартного интерфейса. Этот интерфейс определяет тип используемых разъемов, а также доступные сигналы и их расположение на разъемах. Такая стандартизация позволяет легко подсоединять новые элементы к системе.  [c.352]

Помочь в решении этой проблемы может верификация блоков интеллектуальной собственности (верификация IP). Идея состоит в том, что устройство, которое на этапе верификации называют проверяемым устройством, обычно взаимодействует с окружающим миром, используя стандартные интерфейсы и протоколы. Кроме того, проверяемое устройство обычно общается с микропроцессорами, арбитрами, контроллерами, периферийными устройствами и т. д.  [c.259]

АРМ в составе лаборатории реализовано по агрегатному приборно-модульному принципу на основе стандартного интерфейса и функционирует в режимах программного и ручного управления. В программном режиме обеспечивается управление измерительными приборами, измерительными цепями и режимами работы объекта контроля (ОК) по заранее записанной в ПЭВМ программе. В ручном режиме обеспечивается управление приборами и ОК дистанционными командами, устанавливаемыми вручную на устройстве самоконтроля. Для повышения оперативности проведения контроля в составе АРМ имеются сменные блоки сопряжения ОК с измерительными каналами, которые позволяют осуществлять программно-дистанционное управление режимами работы ОК и переключение измерительных цепей, электрической проницаемости е методами толщинометрии с точностью не хуже 0,1 мм. Точность измерения толщины согласно экспериментальным данным (рис. 4.8) не хуже 0,5 мм ддя длины волны генератора = 8,6 см. Согласно теории электродинамического подобия погрешность А Ь = 0,01Я,J .  [c.180]


АРМ в составе лаборатории реализовано по агрегатному приборно-модульному принципу на основе стандартного интерфейса и функционирует в режимах программного и ручного управления. В программном режиме обеспечивается управление измерительными приборами, измерительными цепями и режимами работы объекта контроля (ОК) по заранее записанной в ПЭВМ программе. В ручном режиме обеспечивается управление приборами и ОК дистанционными командами, устанавливаемыми вручную на устройстве самоконтроля. Для повышения оперативности проведения контроля в составе АРМ имеются сменные блоки сопряжения ОК с измерительными каналами, которые позволяют осуществлять программно-дистанционное управление режимами работы ОК и переключение измерительных цепей.  [c.184]

Система является открытой для дальнейшего развития. Все модули системы обработки запросов имеют стандартный интерфейс е системой управления. При пополнении СУБД достаточно записать в системную библиотеку модуль, подчиняющийся этим требованиям и определить новую функцию, которую он будет выполнять. При получении запроса на эту функцию СУБД обратится к новому модулю с соответствующими параметрами,  [c.207]

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]

Аппаратные средства вычислительных сетей. Они объединяют несколько групп технических средств ЭВМ, устанавливаем1)1е н узлах сети, устройства сопряжения ЭВМ с аннаратурон иередачн данных по линиям связи, аппаратуру передачи данных (АПД) и физические каналы связи, используемые для передачи данных. Все группы технических средств соединяются через специальные стандартные интерфейсы [11].  [c.68]

Современные стандарты на интерфейсы, ориентированные на использование в САЭИ, разрабатывают с учетом рассмотренных в 17.2 принципов модульности и магистральности, а также принципа программной управляемости модулей, позволяющего программным путем с помощью команд, подаваемых ЭВМ или управляющим блоком, оперативно менять конфигурацию, технические характеристики и возможности системы. Рассмотрим стандартные интерфейсы двух разновидностей, получивших широкое распространение в международном масштабе, в которых указанные принципы нашли свое воплощение.  [c.336]

Сложность программ нагружения и необходимость обработки больших массивов данных нотребовали автоматизации всего процесса усталостных испытаний элементов авиаконструкций. Основными направлениями при этом явились оснащение электро-гидравлических машин и систем управляющими микро- и мини-ЭВМ, создание информационно-измерительных систем для проведения тензометрии и дефектоскопии. Наряду с созданием соответствующей аппаратуры большое внимание было уделено разработке математического обеспечения этих систем. В процессе этих работ было создано системное математическое обеспечение усталостных испытаний, которое позволило писать программы управления испытаниями, подготовки, регистрации и обработки данных на языке высокого уровня ФОРТРАН-1У. Это математическое обеспечение было разработано для мини-ЭВМ и стандартных интерфейсов, включающих в себя аналогоцифровые и цифроаналоговые преобразователи, программируемые часы и регистры цифрового ввода—вывода. При этом существенное значение имеет обеспечение быстродействия регистрации данных, оптимизация использования машинного времени, унификация и уменьшение количества необходимой памяти для регистрируемых данных, а также независимость программ испытаний в исходном виде от типа используемого интерфейса.  [c.113]

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]

Разработка модулей с учетом требований стандартного интерфейса открывает путь к его широкому внедрению в АИИС. Распространенный интерфейс КАМАК имеет магистральную структуру и состоит из совместных функциональных модулей различного назначения, объединенных в крейт (до 23 штук) и подключенных к его магистрали. Для управления модулями и информационным обменом используется контроллер, в одно-крейтной системе обеспечивающий и связь с ЭВМ. Связь модулей с аналитической системой осуществляется кабелями с их передних панелей.  [c.123]

Такие модули, имеющие вид стандартных для данного типа ПЭБМ то-чатных плат с магистральным разъемом, позволяют набрать кон4я1 гурацию АРМ с учетом перечисленных вьппе требований. Так назьшаемые многофункциональные модули позволяют наиболее эффективно использовать возможности новейшей элементной базы они содержат дополнительный объем ОЗУ или ПЗУ, 1-2 адаптера стандартных интерфейсов ПЭВМ и,  [c.139]

Наряду с указанными выше группами устройств, используемых в технологии штрихового кодирования, необходимо вьщелить также контроллеры, обеспечивающие сбор данных от периферийных устройств и передачу их в компьютер. При этом используются стандартные интерфейсы, обеспечивающие взаимодействие с периферийными устройствами и с компьютером.  [c.84]

Подключаемые модули обработки звука взаимодействуют с программами через один из стандартных интерфейсов, чаще всего через Dire tX.  [c.360]


Смотреть страницы где упоминается термин Стандартный интерфейс : [c.135]    [c.18]    [c.333]    [c.336]    [c.354]    [c.213]    [c.13]    [c.58]    [c.448]    [c.450]    [c.477]    [c.277]    [c.565]    [c.213]    [c.221]    [c.10]    [c.352]    [c.357]    [c.477]   
Теория и техника теплофизического эксперимента (1985) -- [ c.336 ]



ПОИСК



Интерфейс

Стандартная



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте