Приложен результат расчета модели по выбранному математическому методу на ЭВМ.
Выводы по полученным результатам.
Примечание: На дискете, полученной v преподавателя, имя программы NEWLAB 4.
Используемая литература
1. Норенков И.П. Введение в автоматизированное проектирование технических устройств и систем. М., Высшая школа, 1980.
2. Казеннов Г.Г. Структура, основные требования и принципы построения САПР микроэлектронных приборов. М., Машиностроение,1978.
3. Норенков И. П., Маиичев В.В. Системы автоматизированного проектирования вычислительной аппаратуры. М., Высшая 1пкола,198б.
4. Системы автоматизированного проектирования /под ред. И.Л. Норенкова в 9кн. - М., Высшая школа, I986.
ПРИЛОЖЕНИЕ
Лабораторная работа №2
РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ РАЗМЕЩЕНИЯ В СХЕМЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ.
Цель работы: освоение средств автоматизированного решения задачи размещения на примере программного комплекса, реализованного на ПЭВМ ЕС-1842 на языке Бейсик.
Краткие сведения из теории.
Исходной информацией является схема электрическая принципиальная. Рассмотрим порядок составления матрицы цепей Т. Перед составлением матрицы цепей схему электрическую принципиальную надо подготовить к кодированию. Подготовка заключается в том, что на схеме электрической принципиальной нумеруются все цепи. Нумерация должна б быть сквозной и начинаться с единицы. Внешние выводы схем приписывают одному или 'нескольким фиктивным модулям. Нумерация модулей должна по возможности совпадать с позиционным обозначением модулей в схеме, быть сквозной и начинаться с единицы. Фиктивным модулям присваиваются последние номера. Если конструктивный модуль на принципиальной схеме разделён па части и условные графические обозначений этих частей расположены в различных местах схемы, то им присваивается один и тот же номер. После указанных операций схема имеет вид на рис. I.
Матрица цепей представляет собой таблицу, поморам строк которой соответствуют номера модулей, а номерам столбцов - номера контактов этих модулей. На пересечении i строки и i-го модуля. Размерность матрицы цепей равна- nx i, где п-количество модулей в схеме, i-максимальное количество контактов у модулей.
Для принципиальной схемы рис. I матрица цепей имеет вид:
МАТРИЦА ЦЕПЕЙ
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
1 |
3 |
1 |
5 |
1 |
2 |
11 |
10 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
4 |
0 |
2 |
6 |
10 |
9 |
7 |
12 |
10 |
0 |
8 |
1 |
0 |
0 |
9 |
11 |
0 |
3 |
0 |
9 |
8 |
7 |
4 |
0 |
0 |
5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
0 |
6 |
5 |
10 |
8 |
0 |
0 |
4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
1 |
3 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Работа выполняется в несколько этапов.
I этап. Изучение теоретической части и схемы электрической принципиальной, полученной как задание от преподавателя.
2 этап. Составление матрицы цепей.
3 этап. Преобразование матрицы цепей в матрицу смежности и матрицу элементных комплексов, рассматриваемых ниже.
Матрица элементных комплексов Q – это прямоугольная таблица в которой номера строк соответствуют поморам модулей, а номера столбцов — элементным комплексом (цепям) КС. Элементы матрицы qij = 1, если модуль коммутационной схемы принадлежит элементному комплексу ( цели). В протлвном случае qij = 0. Размерность матрацы ,где п-количество модулей в схеме, к – количество элементных комплексов (цепей) в схеме. Для схемы рнс.1 матрица элементных комплексов имеет вид (Q)
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.