Системное автоматизированное проектирование. ЛекцииРефераты >> Программирование и компьютеры >> Системное автоматизированное проектирование. Лекции
Связь с гибким автоматизированным производством.
Автоматизированное проектирование изделий заканчивается изготовлением конструкторской документации и управляющих программ на машинных носителях. На завершающих этапах проектирования вносятся технологические дополнения и коррекции. Далее изготавливается пробный образец. После его анализа осуществляется аттестация проекта. Это обеспечивается на основе введения автоматизированных производственных линий в состав технологического комплекса.
Аттестованные машинные носители с управляющими программами в дальнейшем копируются. На их основе выполняется перестройка исполнительного оборудования на изготовление другого изделия. Отмеченное является одним из основных условий реализации гибкого автоматизированного производства.
ВЫВОДЫ:
1. Рассмотрены основные этапы процесса проектирования радиоэлектронной аппаратуры. Показана необходимость автоматизации процессов проектирования.
2. Определены понятие системы автоматизированного проектирования, ее назначение, структура, связь с гибким автоматизированным производствам.
ЛЕКЦИЯ №2
Тема: “Вычислительные сети и АРМы”
НЕОБХОДИМОСТЬ СОЗДАНИЯ
Территориальное разнесение отдельных ЭВМ и комплексов САПР вызывает необходимость включения в состав технических средств аппаратуры сопряжения, передачи данных и телеобработки. При этом технические средства крупных САПР структурно объединяются в вычислительные сети. Преимущества организации вычислительных сетей САПР заключаются в следующем:
1 . Пользователи, работающие на аппаратуре в конкретном подразделении предприятия, получают доступ к базам данных и программным средствам, которые имеются в других территориально разнесенных узлах вычислительной сети. Это расширяет функциональные возможности САПР.
2. Появляется возможность оптимального распределения нагрузки между различными ЭВМ, а также возможность предоставления конкретному пользователю в случае необходимости значительных вычислительных ресурсов.
3. Повышается надежность функционирования технических средств САПР.
КЛАССИФИКАЦИЯ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ
Вычислительные сети САПР классифицируются по ряду признаков. В таблице 2 представлена эта классификация.
Признак классификации вычислительных сетей |
Тип связей |
Примечание |
Топология связей |
Радиальная (звездообразная) Кольцевая Радиально-кольцевая Распределенная (децентрализованная) |
Обычные двухуровневые САПР, в которых имеется центральный вычислительный комплекс и несколько АРМов |
Состав средств передачи данных |
Однородная |
Состоит из программно-совместимых ЭВМ |
Способ передачи данных |
С некоммутируемыми каналами С коммутацией каналов С коммутацией сообщений С коммутацией пакетов Со смешанной коммутацией |
В сеансах связи образуются транзит-ные каналы между связываемыми узлами сети Поэтапная передача сообщений через центры коммутации сообщений Поэтапная передача пакетов информации определенной длины Сочетание коммутации каналов сообщений, пакетов |
Способ управления |
Централизованная Децентрализованная |
Управление потоками данных осуществляется центральным узлом связи Управление потоками данных распределено по узлам сети |
Удаленность узлов |
Локальная Дистанционная |
Расстояния между узлами ограничены заданной величиной L Расстояния превышают величину L |
На рис.3. представлен пример вычислительной сети САПР, в которой нижний уровень образуют комплексы DMS-2, верхний уровень - ЦВК на основе высокопроизводельной ЭВМ типа IBM-370.8 комплексов IDS-3 образуют вместе с соответствующим DMS-2 радиальную сеть, узлы DMS-2 связаны друг с другом распределенную сеть.
Примеры проектирующих подсистем:
|
|
|
|
|