26. Программно-технические средства сапр.
САПР явл. организац.-технич. системой, кот. создается коллективом проектировщиков и комплексом программно-технич. ср-в, взаимод. путем передачи и обработки информации для вып-я законченных форм и процессов проектирования. Наиболее укрупненными эл-ми САПР явл. подсистемы, кот. выделяются по функциональному признаку. Каждая подсистема решает в законченной форме самост. группу задач автоматиз. проектирования. Представление САПР в виде взаимосвязанных функциональных подсистем соотв-т верхнему уровню декомпозиции, с кот. начинается изучение сложных систем. Рассмотрим функциональную схему САПР.
Пользователь П взаимод-т с программно-технич. ср-ми САПР с помощью устр-в ввода и вывода инф-ии. Для ввода исп-ся устр-во считывания носителей, а также алфавитно-цифр. и графич. дисплеи. Вывод инф-ии в зав-ти от требуемой формы производится посредством разл. печатающих устр-в. Для описания инф-ии, вводимой в САПР, применяют языки двух видов: языки программирования и входные. Языки программирования подразд. на: машинные, машинно-ориентированные, проблемно-ориентированные. Машинные языки оперируют машинными командами наименее удобны для описания алгоритмов проектирования, однако они обеспеч. миним. затраты машинного времени и объемы памяти. К проблемно-ориентир. языкам относятся универсальные алгоритмич. языки. Они позволяют строить программы, приспособл. к разл. типам ЭВМ. Промежуточное положение занимают машинно-ориентир. Языки (напр. Assembler). Входные языки нах. на более высоком уровне, чем языки программирования, представляя ряд важных преимуществ при описании объектов и заданий на проектирование: исп-е терминов и понятий привычных для пректировщиков, макс. быстрота усвоения, лаконичность толкования. С точки зрения универсальности входные языки можно расм. как рез-т дальнейшего развития алгоритмич. языков для описания инф-ии, содерж. в общепринятых формах проектной док-ии.
В отличие от алгоритмич. языков входные языки явл, объектно-ориентиров., т.е. их надо создавать для каждого класса объектов отдельно. В диалоговых режимах САПР необходимо обеспечить языковое соотв-е между вход. и вых. инф-й, кот. достигается за счет расширения и адаптации вход. языка, кот. будет наз. диалоговым языком. Центральное место функционирования САПР занимает управляющая подсистема. Ее ф-ии: взаимод. всех подсистем, ввод и вывод инф-ии, осущ. заданного процесаа проектирования, поддержка работы программных и технич ср-в. Указанные ф-ии вып-ся на двух уровнях: на уровне пользователя и на уровне программно-технич ср-в. Упр-е со стороны пользователя осущ. с помощью директив вход. языка, а упр-е программно-технич. ср-ми осущ. с помощью стандарт. ср-в ОС ЭВМ. ОС ЭВМ реализует обычно 3-х уровневую систему упр-я: 1.задачи проектирования 2.задания для отд. задач 3.данные для отд. заданий. Т.о. процесс проектирования в САПР вып. с помощью проектирующей подсистемы, каждая из кот. имеет почти те же ф-ии, что и САПР в целом, но применительно к более узкому кругу задач. При взаимод-ии подсистем в процессе проектирования выходная инф-я одной подсистемы частично исп-ся в качестве вход. инф-ии для других подсистем. Для такой передачи необходимо, чтобы все информац. массивы имели одинак. структуру. Как правило, структуры информац. массивов различных проектирующих подсистем существенно отличается друг от друга. Поэтому проблема информац. согласованности решается путем создания единой информац. подсистемы наз. автоматиз. базой данных (АБД). В АБД выделяются 2 части: непосредственно БД и СУБД. Информац. масивы БД подразд. на статич. и динамич. Статическая инф-я образ-ся в основном данными справочного хар-ра (стандарты, нормы, каталоги) и мало измен-ся от проекта к проекту. Динамич. инф-я обр-ся данными, полученными в рез-те процесса проектирования. Содержание статич. и динамич. массивов устанавливается т.о., чтобы полностью включить всю необходимую инф-ю для работы всех проектирующих подсистем, причем их взаимод-е осущ. через БД. СУБД вып-т след. ф-ии: поиск данных для других подсистем САПР, запись новых данных, стирание устаревших записей, перезапись данных входных носителей на другие.
Yandex.RTB R-A-252273-3
- Понятие “Прибор”, “Система”.
- 2. Структурные схемы приборов. Классификация приборов.
- 3. Режимы работ приборов.
- 4. Обобщённая структура иис. Аппаратные модули иис. Основные функции, выполняемые аппаратными модулями.
- 5. Классификация объектов проектирования и их параметры.
- 6. Основные этапы и задачи проектирования.
- 7. Структура тз и примеры параметров проектируемого устройства.
- 8. Схема процесса проектирования.
- 9. Математические модели и их классификация.
- 10. Классификация приборов и систем. Структурная схема системы автоматического контроля (сак).
- 11. Датчики физических величин. Структурная схема тензорезисторного датчика усилия.
- 12. Функции преобразования электронных измерительных цепей датчиков.
- 13. Нормирующие измерительные преобразователи разомкнутого типа.
- 14. Нип компенсационного типа (кип).
- 15. Масштабирующие преобразователи тока и напряжения на оу.
- 16.Способы вывода кодированной информации на цифровых индикаторах.
- 17. Газоразрядные индикаторы.
- 18. Электролюминесцентные индикаторы.
- 19. Жидкокристаллические индикаторы.
- 20. Полупроводниковые индикаторы.
- 21. Устройства регистрации информации.
- 22. Носители информации.
- 23. Кодоимпульсная запись на магнитной поверхности.
- 24. Показатели качества приборов и систем.
- 25. Квалиметрия. Системный подход как основа проектирования.
- 26. Программно-технические средства сапр.
- 27. Типовые компоненты сапр.
- 28. Пакеты моделирования pcad, microcap, micrologic/
- 29. Принципы агрегатирования при проектировании приборов и систем.
- 30. Выбор интерфейсов измерительных систем. Структурные схемы интерфейсов.
- 31. Приборный интерфейс.
- 32. Проектирование программного обеспечения (по) измерительных систем (ис).
- 33. Нормируемые метрологические характеристики приборов и систем.
- 34. Технические средства метрологических поверок.
- 35. Сертификация приборов и систем.
- 36. Физические величины и поля. Примеры преобразования физических величин и полей.
- 37. Расчёт основных характеристик индуктивного преобразователя.
- 38. Влияние внешней среды на параметры преобразователей.
- 39. Методы повышения точности.
- 41. Основные требования к ацп и цап.
- Характеристики статической точности
- Динамические характеристики цап и ацп
- Условия применения цап и ацп
- Содержание.