Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: АрхеологияБиология Генетика География Информатика История Логика Маркетинг Математика Менеджмент Механика Педагогика Религия Социология Технологии Физика Философия Финансы Химия Экология ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
Схемы в технической документации АСУ↑ ⇐ ПредыдущаяСтр 3 из 3 Содержание книги
Похожие статьи вашей тематики
Поиск на нашем сайте
Общие требования к выполнению схем в технической документации АСУ устанавливает ГОСТ 24.302–80, согласно которому каждый тип схем имеет свой код: функциональная (код 4А), организационной структуры (код 4Б), автоматизации (код 4В), принципиальная (код 4Д), структурная комплекса технических средств (код 4Г), соединений внешних проводок (код 4Е), подключений внешних проводок (код 4Ж) и др. Требования к схемам и применяемым УГО регламентируются: Условные графические обозначения технических средств АСУ в соответствии с ГОСТ 24.303–80 приведены в таблице 3.26. Размеры УГО установлены: b = 1,5 a; a = 10 (15; 20 мм). Содержание сообщений и(или) сигналов указывают условными обозначениями на связях между элементами схем.
Таблица 3.26 – Примеры обозначения технических средств
Продолжение таблицы 3.26
Продолжение таблицы 3.26
Продолжение таблицы 3.26
Продолжение таблицы 3.26
Графический материал дипломных работ
Графический материал дипломных работ выполняется в виде плакатов по ГОСТ 2.605–68. на плакаты могут выноситься математические формулы, таблицы и все виды иллюстраций: чертежи, схемы, графики, осциллограммы, цикло- и тактограммы, экранные формы, фотографии и т. д. Плакатам присваивается двухбуквенный код ПЛ и они выполняются в соответствии с требованиями разделов 2 и 3. Каждый плакат должен иметь название. Названия всех плакатов выполняются единообразно, т. е. высота букв, тип шрифта, толщина линий и контрастность на всех плакатах должны быть одинаковыми. Угловой штамп размещается на оборотной стороне плаката. При выполнении плакатов с помощью графических устройств вывода ПЭВМ угловые штампы и все надписи выполняются только на ПЭВМ. Допускается угловые штампы выполнять в виде отдельного документа соответствующего размера и аккуратно наклеивать на оборотной стороне плаката. При этом все надписи и заполнение граф углового штампа выполняются только с помощью принтера. Пример оформления лицевой и оборотной сторон плаката приведен на рисунке 3.46.
Лицевая сторона
Рисунок 3.46 – Пример оформления плаката
Оборотная сторона Рисунок 3.46, лист 2
З А Я В Л Е Н И Е
Прошу утвердить тему дипломного проекта (дипломной работы) (нужное подчеркнуть) Адаптивная телеметрическая система «» 200 г. Подпись (дата)
«Согласен руководить дипломным проектированием» Подпись руководителя
С выпускающей кафедрой согласовано «» 200 г. (дата)
руководитель преддипломной практики Подпись (Н. А. Столбанов)
Министерство образования Республики Беларусь
Продолжение приложения Б
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
Приложение В
Министерство образования Республики Беларусь
Учреждение образования БелорусскиЙ государственный университет информатики и радиоэлектроники
Факультет информационных технологий и управления
Кафедра систем управления
Пояснительная записка к дипломному проекту на тему
лазерная система автоматического
БГУИР ДП 1-53 01 07 01 064 ПЗ
Минск 2010 ПриложениеГ
Продолжение приложения Г
Приложение Д
Приложение Е ОТЗЫВ на дипломный проект студентки факультета информационных технологий
На время дипломного проектирования перед студенткой Москаленко О. Н. была поставлена задача разработать высокоскоростную систему передачи данных по занятым телефонным линиям. Тема является актуальной, т. к. многие абоненты, имеющие дома компьютеры, для выхода на коллективные сети передачи данных имеют только телефонную линию связи, по которой могут вестись интенсивные разговоры. Проблема «последней мили» при разработке высоконадежных систем передачи данных является основной при создании подобных систем. Москаленко О. Н. на основании анализа большого количества специализированной литературы произвела выбор частотного диапазона для передачи данных в обоих направлениях и предложила для повышения достоверности передачи информации применить решающую обратную связь. В процессе проектирования были разработаны алгоритмы функционирования, структурные и принципиальные схемы. Система разработана на современной элементной базе с использованием picконтроллеров. Приведенные расчеты и программное обеспечение – это результат высокоэффективной работы над темой и умения использовать техническую литературу и применять на практике знания, полученные за годы обучения в университете. Работа над проектом велась ритмично и в соответствии с календарным графиком. Пояснительная записка и графический материал оформлены аккуратно и в соответствии с требованиями ЕСКД. Результаты, полученные в дипломном проекте, использованы в разработке системы передачи дискретной информации, которая рекомендована к серийному выпуску, о чем свидетельствует Акт внедрения, прилагаемый к пояснительной записке. Дипломный проект Москаленко О. Н. соответствует техническому заданию, отличается глубокой проработкой темы и выполнен с применением современных прогрессивных технологий. Считаю, что Москаленко О. Н. освоила технику инженерного проектирования технических систем, подготовлена к самостоятельной работе по специальности 1-53 01 07 «Информационные технологии и управление в технических системах» и заслуживает присвоения квалификации инженера по информационным технологиям и управлению.
Руководитель проекта: д-р техн. наук, начальник сектора информационных технологий НАН Беларуси М. Н. Реут подпись 23.01.09 ПриложениеЖ
РЕЦЕНЗИЯ на дипломный проект студента факультета информационных технологий и управления «Устройство квантово-криптографического закрытия информации» Дипломный проект студента Радевича С. И. состоит изсеми листов графического материала и 161 страницы пояснительной записки. Тема проекта является актуальной и посвящена разработке симплексной с асинхронно-синхронным режимом передачи, с квантово-криптографической защитой информации (данных и речи) системы передачи цифровой информации. Разработка данного устройства обусловлена необходимостью создания средств связи, надежно защищенных от несанкционированного доступа. Пояснительная записка построена логично и последовательно отражает все этапы разработки в соответствии с календарным планом. В пояснительной записке достаточно полно сделан обзор современных криптографических методов генерации секретного ключа, четко изложены методы генерации секретного ключа в квантовой криптографии. Разработаны схема продвижения информации в квантовой криптографии, конструкции передающего и принимающего устройств; выбраны источник и детектор единичных фотонов; предложен механизм, управляющий поляризацией отправляемых в канал связи фотонов, который основан на использовании биморфной пьезоэлектрической балки в качестве микроисполнительного устройства. Произведен выбор метода передачи двоичных сигналов, разработаны алгоритмы функционирования, схемы структурные и принципиальные.В проекте приведен глубокий аналитический обзор научно-технической литературы, где рассмотрены все вопросы, касающиеся темы проекта. Приведенные расчеты и программное обеспечение свидетельствуют о глубоких знаниях студента Радевича С. И. в области проектирования подобных систем, умении работать с технической литературой и применять на практике наиболее рациональные решения. По каждому разделу и в целом по дипломному проектуприведены аргументированные выводы. Пояснительная записка и графический материал оформлены аккуратно и в соответствии с требованиями ЕСКД. Считаю, что представленные материалы могут быть использованы при разработке промышленных систем, а также студентами при изучении соответствующих разделов дисциплины «Теория передачи информации». Замечания: -при расчете числа строительных длин в выражении (7.1) длина регенеративного участка принята 80 км, в то же время по ТЗ расстояние передачи до 100 км; -при расчете помехоустойчивости не указан тип помех, которые действуют в линии связи; -при расчете узла тактовой синхронизации (с. 89) отсутствует обоснование выбора В целом дипломный проект выполнен технически грамотно, в полном соответствии
Рецензент канд. техн. наук, профессор кафедры ИТАС БГУИР М. П. Ревотюк подпись 23.01.09 Приложение И Пример оформления акта внедрения результатов дипломного проекта в учебный процесс УТВЕРЖДАЮ Проректор по учебной работе и менеджменту качества _____________Е. Н. Живицкая __________________2010 г.
АКТ ВНЕДРЕНИЯ результатов дипломного проекта в учебный процесс
Мы, нижеподписавшиеся:начальник учебно-методического управления Смирнов В. Л., заместитель декана факультета информационных технологий и управления по учебной работе Столбанов Н. А., заведующий кафедрой систем управления Марков А. В., с одной стороны, и исполнитель Гиль Д. Г., студент гр. 422402, с другой стороны, составили настоящий АКТ ВНЕДРЕНИЯ результатов дипломного проекта на тему: «Устройства цифровой модуляции и демодуляции». По результатам, полученным в дипломном проекте, подготовлены методические указания, поставлена лабораторная работа «Цифровые виды модуляции» по дисциплине «Телемеханика» для студентов специальности 1-53 01 07 «Информационные технологии и управление в технических системах», разработана методика исследования спектров сигнала и помехоустойчивости, предложена методика генерирования индивидуальных заданий. Учебный эффект работы заключается в повышении уровня подготовки студентов в области теории передачи информации.
1. Начальник УМУ Исполнитель _______________ В. Л. Смирнов ______________ Д. Г. Гиль подпись подпись 2. Зам. декана по учебной работе ФИТиУ _______________ Н. А. Столбанов подпись 3. Заведующий кафедрой СУ _______________ А. В. Марков подпись
Приложение К Пример оформления справки о внедрении результатов данной работы (к пункту 1.5.3) Справка о внедрении результатов дипломной работы
Разработанное программное обеспечение и методика калибровки применены в системе управления промышленными роботами, что позволило значительно сократить время на подготовку производства.
Зам. главного инженера МЗАЛН. И. Минин подпись
Начальник цеха С. А. Сергеев подпись МП
Приложение Л
165 мм (не менее 60 букв)
Продолжение приложения Л
ЗАГОЛОВОК ШЕСТОГО РАЗДЕЛА Пробельная строка 6.1 Заголовок первого подраздела шестого раздела. 6.2 Заголовок второго подраздела шестого раздела .Приведенный к валу двигателя момент инерции нагрузки , кг·м2, вычисляем по формуле Пробельная строка , (6.1) Пробельная строка где m 1– ; m 2 –. 6.3 Технико-экономические показатели приведены в таблице 6.1. Пробельная строка Таблица 6.1 – Название таблицы Вторая строка названия
Пробельная строка 6.4. Примечания 1 . 2 . 6.5 . ПриложениеМ
24 мм (6 интервалов)
48 мм (12 интервалов)
Приложение Н
В цифровой системе управления, структурная схема которой изображена на рисунке < номер рисунка >, вычислитель CP дополнен специальной секцией CPS для вычисления кодов синуса и косинуса желаемого изменения углового положения |
Познавательные статьи:
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; просмотров: 428; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!
infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.116.90.57 (0.01 с.)