Аннотация дисциплины вариативной части профессионального цикла «Электроника и микропроцессорная техника» 1.Цель и задачи дисциплины Основной целью дисциплины является формирование у студентов прочной теоретической базы и практических навыков по схемотехническим решениям основных устройств аналоговой и цифровой электроники, основ работы микропроцессорных электронных управляющих устройств, получение знаний, необходимых для их проектирования, программирования и анализа их работы. Для достижения поставленной цели необходимо научить студентов: - понимать принципы схемотехнических решений при построении сложных электронных схем; - понимать назначение и область применения аналоговых и цифровых электронных схем; - самостоятельно проводить расчеты по определению параметров и режимов работы аналоговых и цифровых электронных схем; - самостоятельно проводить элементарные испытания и наладку электронных схем; - разрабатывать простые программы для микропроцессорных устройств. 2.Требования к уровню освоения содержания дисциплины Процесс изучения дисциплины должен быть направлен на формирование следующих компетенций: - способность разрабатывать простые схемы аналоговой, импульсной и цифровой электроники для электроэнергетических и электротехнических объектов (ПК-9); - способность использовать методы анализа и моделирования линейных и нелинейных цепей постоянного и переменного тока устройств силовой электроники (ПК-П); - способность графически отображать геометрические образы изделий и объектов электронных схем и систем (ПК-12); - готовность обосновывать принятие конкретного технического решения при создании схем управления устройств силовой электроники электроэнергетического и электротехнического оборудования (ПК-14); - способность рассчитывать электронные схемы и элементы для вторичных цепей, устройств защиты и автоматики электроэнергетических объектов (ПК-15); - способность рассчитывать режимы работы электронных схем электроэнергетических установок различного назначения (ПК-16). В результате изучения дисциплины «Электроника и микропроцессорная техника» студент должен: знать: - назначение и области применения аналоговых и цифровых схем; - схемотехнику базовых электронных устройств на дискретных полупроводниковых элементах и интегральных схемах; - основные схемы включения операционных усилителей и области их применения; - назначение и принципы построения комбинационных цифровых схем; - назначение и принципы построения последовательностных цифровых схем; - принцип работы и взаимосвязь внутренних элементов структуры микропроцессорного контроллера; - общие принципы работы интерфейса ввода-вывода; - назначение регистров специальных функций и их программирование; - систему команд контроллера, способы адресации данных; - способы программирования микропроцессорных контроллеров. уметь: -"прочитать" принципиальную схему простого электронного устройства, определить основные структурные элементы схемы, понять принцип ее работы; - пользоваться измерительными приборами, осциллографом, генератором для проверки и настройки электронных схем. - составить программу на языке Ассемблера, откомпилировать и выполнить ее отладку с помощью учебного стенда; - пользоваться измерительными приборами, осциллографом, генератором для проверки электронных схем. владееть навыками элементарных расчетов и испытаний электронных схем. 3. Содержание дисциплины. Основные разделы. Модуль 1 Тема 1. Введение в курс. Фундаментальные основы дисциплины и основополагающие интеграционные связи с другими дисциплинами. Роль электроники в современном развитии электромеханики. Тема 2. Операционные усилители. Обратные связи в операционных усилителях. Инвертирующие и неинвертирующие усилители. Частотные свойства усилителей. Схемы суммирования и вычитания. Схемы интегрирования и дифференцирования. Тема 3. Источники питания электронных схем. Параметрические и импульсные стабилизаторы напряжения и тока. Тема 4. Элементы цифровых схем: транзисторный ключ как основа работы цифровых электронных схем, логические уровни и цифровые сигналы. Микросхемы ТТЛ и КМОП логики: схемотехника и основные электрические характеристики. Модуль 2 Тема 5. Комбинационные логические схемы. Понятие комбинационных схем. Основные законы алгебры логики. Дешифраторы, мультиплексоры и демультиплексоры. Компараторы. Тема 6. Последовательная логика: триггер, как основной элемент последовательных схем: RS-триггер, D-триггер, T-триггер, JK-триггер. Асинхронные и синхронные счетчики. Счетчик по модулю десять. Дифференциальный счетчик. Счетчик с предустановкой. Тема 7. Элементы цифровой памяти. Параллельные и последовательные регистры. Принципы организации оперативной и постоянной памяти. Устройство оперативной памяти. Устройство постоянной памяти. Способы программирования постоянных запоминающих устройств. Модуль 3 Тема 8. Общие сведения о микропроцессорах и однокристальных микроЭВМ. Классификация микропроцессорных контроллеров (микроЭВМ) по внутренней архитектуре, разрядности процессора, быстродействию, типу ПЗУ, конструктивному исполнению. Тема 9. Структура однокристальных микроЭВМ семейства МК5: арифметико-логическое устройство (АЛУ), аккумулятор, регистр состояния PSW, счетчик команд, порты ввода – вывода, блок таймеров- счетчиков, блок последовательного интерфейса, система прерываний, память данных и память программ, схема синхронизации и сброса. Тема 10 Организация памяти. Память данных (ОЗУ), память программ (ПЗУ), внешняя память программ, организация адресного пространства, программирование ПЗУ Тема 11. Система команд микроЭВМ.