RU91774U1 - Учебно-методический лабораторный комплекс по микропроцессорной технике - Google Patents

Учебно-методический лабораторный комплекс по микропроцессорной технике Download PDF

Info

Publication number
RU91774U1
RU91774U1 RU2009120187/22U RU2009120187U RU91774U1 RU 91774 U1 RU91774 U1 RU 91774U1 RU 2009120187/22 U RU2009120187/22 U RU 2009120187/22U RU 2009120187 U RU2009120187 U RU 2009120187U RU 91774 U1 RU91774 U1 RU 91774U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
study
complex
objects
educational
methodological
Prior art date
Application number
RU2009120187/22U
Other languages
English (en)
Inventor
Владимир Карпович Макуха
Артем Владимирович Марков
Владимир Александрович Микерин
Александр Федорович Соловьев
Original Assignee
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Новосибирский государственный технический университет"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Новосибирский государственный технический университет" filed Critical Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Новосибирский государственный технический университет"
Priority to RU2009120187/22U priority Critical patent/RU91774U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU91774U1 publication Critical patent/RU91774U1/ru

Links

Landscapes

  • Instructional Devices (AREA)

Abstract

Учебно-методический лабораторный комплекс по микропроцессорной технике, содержащий два объекта изучения, отличающийся тем, что в него введены дополнительно блок системы управления и контроля, блок периферийных устройств, и, по меньшей мере, еще один объект изучения, а также системная шина, которой связаны все объекты изучения и блоки.

Description

Предлагаемая полезная модель относится к области электроники, а именно к электронному учебному оборудованию (к электронным аппаратно-программным учебным средствам) и может быть использована в технических учебных заведениях, компаниях, на предприятиях для обучения прикладным цифровым технологиям с целью подготовки высококвалифицированных специалистов или кадров. Предлагаемая полезная модель может быть использована для проведения исследовательских работ, а также как вспомогательный отладочный инструмент при разработке или тестировании аппаратно-программных средств.
Известен учебно-методический лабораторный комплекс по микропроцессорной технике научно-производственной фирмы «ЛМТ» - SDK1.1 (http://lmt.ifmo.ru/index.php/production/productboards/productsdk11), содержащий на плате один изучаемый объект - микроконтроллер и подключенные к нему периферийные устройства, такие как статическое оперативное запоминающее устройство, электрический перепрограммируемое постоянное запоминающее устройство, матричная клавиатура 4×4, жидкокристаллический индикатор, светодиоды, звуковой излучатель.
Известен учебно-методический лабораторный комплекс по микропроцессорной технике LESO2 фирмы «ЛЭСО» (http://leso.sibsutis.ru/?act=products&target=leso2), содержащий на плате один изучаемый объект - программируемую логическую интегральную схему (ПЛИС) и подключенные к ней периферийные устройства, такие как светодиоды, 7-сегментный индикатор, кнопки, генератор.
Однако указанные аналоги не позволяют на одном лабораторном комплексе (стенде) изучить набор наиболее часто используемых цифровых аппаратных средств и ограничиваются использованием одного объекта изучения.
Кроме того известен учебно-методический лабораторный комплекс по микропроцессорной технике AS-megaPLD компании «Аргуссофт» (http://www.argussoft.ru/webroot/delivery/files/library/argussoft/
Hardware/AS-megaPLD/AS-megaPLD_UM.pdf), являющийся прототипом предлагаемой полезной модели и содержащий на печатной плате два изучаемых объекта - микроконтроллер и ПЛИС, а также набор разъемов для отдельного подключения периферийных устройств, которые непосредственно на самой плате отсутствуют. Одна часть портов ввода-вывода микроконтроллера подключается непосредственно к одной части портов ввода-вывода ПЛИС и выводится на разъем. Другая часть портов ввода-вывода микроконтроллера и ПЛИС отдельно выводится на другие разъемы.
Однако указанный комплекс позволяет работать только с двумя объектами изучения - микроконтроллером, ПЛИС и не содержит на плате необходимый для работы стандартный набор периферийных устройств, в то время как для прикладных задач наиболее актуальным является как раз взаимодействие с периферийными устройствами. В комплексе отсутствует шинная архитектура, показывающая классическое подключение объектов с использованием шины адреса, данных и управления. Подключение объектов изучения друг к другу и к разъемам осуществляется непосредственно портами ввода-вывода объектов. Отсутствуют какие-либо системные блоки и узлы, которые бы контролировали и управляли работой объектов изучения и всего комплекса. Следует отметить то, что данный комплекс не сопровождается какими-либо методическими указаниями. Все перечисленное выше снижает функциональные возможности учебно-методического лабораторного комплекса и значительно уменьшает его эффективность в процессе обучения студентов.
Задачей предлагаемой полезной модели является создание учебно-методического лабораторного комплекса по микропроцессорной технике с более широкими функциональными возможностями и более высокой эффективностью обучения.
Поставленная задача достигается тем, что в известном учебно-методическом лабораторном комплексе по микропроцессорной технике, содержащем два объекта изучения, вводятся дополнительно блок системы управления и контроля, блок периферийных устройств, и, по меньшей мере, еще один объект изучения, а также системная шина, которой связаны все объекты изучения и блоки.
На чертеже приведена структурная схема предлагаемого учебно-методического лабораторного комплекса по микропроцессорной технике. Предлагаемый комплекс состоит из блока изучаемых объектов 1, блока системы управления и контроля 2, блока периферийных устройств 3, системной шины 4.
Блок изучаемых объектов содержит набор из трех и более объектов изучения 5. В микропроцессорной технике под объектом изучения понимают аппаратно-программное электронное средство (устройство, компонент) такое как микропроцессор, микроконтроллер, ПЛИС, система на кристалле (SOC), процессор цифровой обработки сигналов (DSP) и т.п. Каждый объект изучения обладает определенными особенностями, функционалом и соответственно применением. Обучаемому предстоит познакомиться, изучить и научиться пользоваться тем или иным объектом изучения.
Блок системы управления и контроля представляет собой системное средство (обеспечивающее служебные функции), выполненное на основе системного микроконтроллера или же микропроцессора, а также системных ПЛИС.
Блок периферийных устройств представляет собой достаточно развитую периферию: память программ и данных, блоки светодиодной индикации, полупроводниковые и жидкокристаллические индикаторы, статические и динамические клавиатуры, звуковые излучатели, интерфейсные контроллеры, цифровой потенциометр, драйвер шагового двигателя, имеются разъемы для подключения внешних устройств по стандартным интерфейсам.
Имеется шинная архитектура, содержащая три шины: шину адреса, шину данных, шину управления. Эти шины составляют системную шину учебно-методического лабораторного комплекса по микропроцессорной технике. Все объекты изучения, блок системы управления и контроля, блок периферийных устройств коммутируются между собой посредством системной шины 4. Каждый объект изучения системной шиной связан с другими объектами изучения, а также с блоком системы управления и контроля, блоком периферийных устройств, и, соответственно, имеет к ним ко всем доступ.
Такие объекты изучения как микроконтроллер и ПЛИС подключаются к системной шине своими портами ввода-вывода. Микропроцессор подключается по классической схеме, используя шину адреса, данных и управления.
Учебно-методический лабораторный комплекс по микропроцессорной технике работает следующим образом. В зависимости от режима работы комплекса, который задается пользователем, блок системы управления и контроля 2 активирует один или несколько объектов изучения 5, коммутирует их между собой и блоком периферийных устройств 3 посредством системной шины 4, обеспечивает необходимое управление объектами изучения. Таким образом, учебно-методический лабораторный комплекс по микропроцессорной технике имеет, по меньшей мере, три режима работы, (например, режим микропроцессора, режим микроконтроллера, режим ПЛИС). В режиме микропроцессора, микроконтроллера, ПЛИС, ведется работа по изучению соответственно микропроцессора, микроконтроллера, ПЛИС. Те объекты изучения, с которыми работа не ведется, блоком системы управления и контроля переводятся в z-состояние (неактивное состояние).
Блок системы управления и контроля выполняет функции управления всем учебно-методическим лабораторным комплексом по микропроцессорной технике, в том числе и объектами изучения (осуществляя коммутацию их между собой и с периферийными устройствами). Блок системы управления и контроля в зависимости от нужд пользователя обеспечивает всевозможные варианты коммутации объектов изучения между собой и с требуемыми периферийными устройствами. Помимо этого, блок системы управления и контроля обеспечивает возможность наращивать количество объектов изучения, сохраняя функциональность каждого объекта изучения. В результате, блок системы управления и контроля способствует достижению пункта заявленного технического результата (поставленной задачи), а именно расширению функциональных возможностей.
Кроме того, блок системы управления и контроля ведет контроль над работой стенда и действий со стороны пользователя, в результате блок системы управления и контроля снимает с обучаемого выполнение им сложных системных функций, которые не способствуют обучению и отнимают у обучаемого время, помимо всего, блок системы управления и контроля обеспечивает интуитивно понятный интерфейс взаимодействия (пользователя с комплексом), благодаря которому обучаемый без особых усилий (и чтения руководств) сразу же может начать работать с комплексом. В результате блок системы управления и контроля повышает эффективность обучения.
Любой объект изучения может работать с любым периферийным устройством благодаря их коммутации между собой блоком системы управления и контроля.
Таким образом, предлагаемый комплекс позволяет в едином цикле, с единых методических позиций изучить набор наиболее часто используемых цифровых аппаратных средств, выступающих в роли объектов изучения, к которым относятся микропроцессор, микроконтроллер, ПЛИС и другие, а также набор наиболее часто используемых стандартных периферийных устройств, тем самым обеспечивается расширение функциональных возможностей.
При добавлении в комплекс какого-либо объекта изучения появляется возможность изучать его особенности и использовать его функционал при решении своих задач. Добавление в комплекс разнообразных объектов изучения в купе расширяет функциональные возможности всего комплекса, то есть обеспечивает достижение одного из пунктов заявленного технического результата. Наличие развитой и обширной периферии (блока периферийных устройств) также расширяет функциональные возможности комплекса.
Это решение комплекса позволяет объяснить основы и специфику работы разных объектов изучения в их противопоставлении друг другу, а также, объективно оценить и сравнить их возможности. Комплекс позволяет одни и те же задачи, такие как, работа с периферийными устройствами, решать различными методами, заключающимися в использовании различных объектов изучения: микропроцессора, микроконтроллера, ПЛИС и других. Пользователь, проделывая одну и ту же задачу с использованием различных объектов изучения, может объективно оценить и сравнить их возможности. Это обеспечивает достижение одного из пункта заявленного технического результата, а именно обеспечивает высокую эффективность обучения.
Комплекс сопровождается специальными методическими указаниями, написанными в едином методическом стиле, обеспечивающими эффективное обучение. Единый методический стиль включает в себя единый взгляд, - при изучении того или иного объекта, обучаемому не придется адаптироваться к разным манерам изложения материала и подходам обучения. Это обеспечивает высокую эффективность обучения.
Кроме того данное решение учебно-методического лабораторного комплекса по микропроцессорной технике позволяет экономить периферийные устройства и источники питания. При реализации лабораторного комплекса с тремя объектами изучения требуется один комплект периферийных устройств и источников питания, нежели понадобится при реализации трех отдельных лабораторных комплексов с одним объектом изучения на каждом (понадобится 3 комплекта периферийных устройств и 3 комплекта источников питания). И соответственно, в учебной лаборатории для каждого комплекса с тремя объектами изучения понадобится одно рабочее место, а не три, которые бы понадобились для трех отдельных комплексов с одним объектом изучения на каждом. Тем самым данное решение комплекса позволяет еще экономить площади лаборатории.
Комплекс может работать в совокупности с персональным компьютером, а также автономно от него. Комплекс позволяет организовывать дистанционный доступ посредством сети Internet с целью удаленного обучения и выполнения лабораторных работ.
Таким образом, предлагаемый учебно-методический лабораторный комплекс по микропроцессорной технике расширяет функциональные возможности и повышает эффективность обучения.

Claims (1)

  1. Учебно-методический лабораторный комплекс по микропроцессорной технике, содержащий два объекта изучения, отличающийся тем, что в него введены дополнительно блок системы управления и контроля, блок периферийных устройств, и, по меньшей мере, еще один объект изучения, а также системная шина, которой связаны все объекты изучения и блоки.
    Figure 00000001
RU2009120187/22U 2009-05-27 2009-05-27 Учебно-методический лабораторный комплекс по микропроцессорной технике RU91774U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2009120187/22U RU91774U1 (ru) 2009-05-27 2009-05-27 Учебно-методический лабораторный комплекс по микропроцессорной технике

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2009120187/22U RU91774U1 (ru) 2009-05-27 2009-05-27 Учебно-методический лабораторный комплекс по микропроцессорной технике

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU91774U1 true RU91774U1 (ru) 2010-02-27

Family

ID=42128096

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2009120187/22U RU91774U1 (ru) 2009-05-27 2009-05-27 Учебно-методический лабораторный комплекс по микропроцессорной технике

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU91774U1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU184237U1 (ru) * 2018-01-10 2018-10-18 Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Самара" Стенд для проверки работоспособности силовых элементов системы линейной телемеханики

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU184237U1 (ru) * 2018-01-10 2018-10-18 Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Самара" Стенд для проверки работоспособности силовых элементов системы линейной телемеханики

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN104680902A (zh) 交互式模电实验系统
RU91774U1 (ru) Учебно-методический лабораторный комплекс по микропроцессорной технике
CN201402549Y (zh) 计算机系统设计教学实验板
CN202171892U (zh) 数字系统设计教学平台
CN101630461B (zh) 一种电子测量教学设备及其使用方法
CN210925146U (zh) 一种课程可扩展的综合教学实验平台
CN203490878U (zh) 电子信息综合实验系统
CN102881211B (zh) 适于机电专业的混合信号检测处理实验装置
RU190102U1 (ru) Аппаратный эмулятор учебного стенда с блоком силовых драйверов
CN110610639A (zh) 一种课程可扩展的综合教学实验平台
RU2630441C2 (ru) Интерактивная автоматизированная система обучения
Barrett et al. Microcontroller Programming and Interfacing with Texas Instruments MSP430FR2433 and MSP430FR5994: Part I & II
Dang et al. Embedded systems design with the texas instruments msp432 32-bit processor
RU111683U1 (ru) Автоматизированная система контроля электрических соединений
RU103652U1 (ru) Лабораторный блок для изучения микроконтроллеров
CN110580845A (zh) 一种嵌入于综合教学实验平台的虚拟仪器
Silva et al. A visual chaotic system simulation in Arduino platform controlled by Android app
CN102831799A (zh) B型超声诊断教学示教仪
CN203689732U (zh) 一种汽车电子网络化故障模拟考核装置
CN203773780U (zh) 单片机实践教学系统
RU200727U1 (ru) Аппаратный эмулятор учебного стенда с блоком вывода графической информации
CN203311677U (zh) 计算机二进制教学工具
Davydov et al. Complex for Remote Execution of Laboratory Work on Radioelectronics
Diz et al. Modular architecture with microcontroller for advanced electronic practices
Hinova SYNTHESIS AND SIMULATION OF COMBINATION CIRCUITS THROUGH THE BASIC FUNCTIONS OF A PROGRAMMABLE LOGIC CONTROLER

Legal Events

Date Code Title Description
QB1K Licence on use of utility model

Free format text: LICENCE

Effective date: 20110406

MM9K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20170528