Смекни!
smekni.com

Расчет задач по конструированию промышленных ЭВС (стр. 1 из 3)

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

“ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ”

Кафедра “Обчислювальна техніка та програмування”

РГЗ

з курсу “Основи конструювання ЕОМ

Варіант № xxx

Виконав:

Студент групи xxxxxx

xxxxxxxx.

Перевірив:

xxxxxxxxx.

Харків 2007


Задача № 1

Рассчитать и построить графики переходного процесса в «длинной» линии длиной

с волновым сопротивлением
и погонной задержкой распространения
. Линия подключена к генератору с
и
. Выход линии подключен к нагрузке
. Оценить время переходного процесса при
, считая переходный процесс законченным, когда
.
l
tзр
1,8 5,5 2 0,05 33 75 50

Решение

1. 1.

2.

3.

4.

5.


Задача № 2

Решить задачу №1 графически, используя метод Бержерона.

Решение

Zг при iг=0

при i

=i0

U1[0;2] U2[0,061;-2,55]

Zн при iн=0

;

при

U3[0;0] U4[0,04;2]


Задача № 3

Определить неизвестный параметр при передаче импульсного сигнала по «длинной» линии в случае колебательного (

) и апериодического характера (
) переходного процесса.
, Ом
, Ом
, Ом
11 0,1 60 525 ?

Решение

Найдем значение К1 для обоих случаев переходного процесса:

Вычислим сопротивление нагрузки Zн:

1) При К1=0,795 т.е. в случае апериодического характера переходного процесса:

2) При К1= - 0,795 т.е. в случае колебательного переходного процесса:

Ответ: При апериодическом характере переходного процесса

при колебательном характере переходного процесса

.

Задача 4

Построить передний и задний фронты прямоугольного импульса (в начале и в конце линии), передаваемого по «длинной» линии с

с выхода одной микросхемы на вход другой с учетом реальных вольтамперных характеристик микросхем (рис. 5.10 из книги: Савельев А. Я., Овчинников В. А. Конструирование ЭВМ и систем. М., ВШ, 1989 г., стр. 134). Из построенных графиков определить
и
.

=33 Ом
=

Ответ:

,
,
.

Задача 5

Оценить минимальную задержку распространения сигнала между наиболее удаленными элементами устройства, которое предполагается выполнить в виде многорамной стойки прямоугольной формы. Рассчитать геометрические размеры стойки. В разрабатываемом устройстве количество микросхем N = 7000, объем корпуса микросхемы Vo = 0,5cм3, плотность компоновки оценивается коэффициентом заполнения объема kV = 0,02, погонная задержка распространения сигнала tЗР = 4 нс/м

N = 7000

Vo = 0,5 cм3

kV = 0,02

tЗР = 4 нс/м

tЗ min

Lb, Lh, Ll

Lh

Ll Lb

Решение:

1. Объем устройства:

V = NVo / kV = 7.103.0,5/0,04 = 175.103 (см3)

2. Длина линии связи (при k=0):

lсв min =

211 (см)

3. Минимальная задержка распространения сигнала:

tЗ min = lсв min . tЗР = 2,11. 4 = 8,46 (нс)

4. Длина, высота и ширина стойки соответственно (оценка получена снизу, так как lсв min определялась как минимальная длина линии связи между ТЭЗами):

Lb = lсв min / 6 = 211 / 6 = 35,2 (см)

Lh = Ll = lсв min / 3 = 211 / 3 = 70,5 (см)

Ответ: tЗ min = 8,46 нс, Lb = 0,35 м, Lh = Ll = 0,7 м


Задача 6

Рассчитать размеры основания панели и платы ТЭЗа и выбрать компоновочную схему панели. Длительность такта синхронизации функционального устройства, которое конструктивно оформляется в виде панели, Tc = 30 нс; задержка сигнала между наиболее удаленными микросхемами устройства должна составлять не более 0,14Tc. Коэффициент трассировки kтр=3,9.

lb