Контрольная работа единицы измерения информации: Контрольная работа «Единицы измерения количества информации» 7 класс скачать

Содержание

Контрольная работа «Единицы измерения количества информации» (7 класс)

Контрольная работа

по теме «Единицы измерения количества информации»

7 класс

I вариант

1. Перевести в биты:

А) 128 байт;

Б) 1,5 Кбайт;

В) 0,5 Байт;

Г) 0,2 Кбайт.

2. Перевести в байты:

А) 256 бит;

Б) 0,5 Мбайт;

В) 12 бит;

Г) 1,25 Кбайт.

А) 24 байта и ;

Б) 0,5 Кбайт и 212 бит;

В) 128 Кбайт и 27 Мбайт;

Г) и 213 бит.

4. Решить задачу:

Сколько символов содержит сообщение, записанное с помощью 256 символьного алфавита, если его объём составил 1/16 часть мегабайта?

II вариант

1.

Перевести в биты:

А) 45 байт;

Б) 0,5 Кбайт;

В) 80 байт;

Г) 0,001 Мбайт.

2. Перевести в байты:

А) 128 бит;

Б) 0,5 Мбайт;

В) 88 бит;

Г) 1,5 Кбайт.

А) 64 байта и ;

Б) 1 Кбайт и 223 бит;

В) 25 Мбайт и 128 Кбайт;

Г) и 64 бит.

4. Решить задачу:

В сообщении, записанном с помощью 64 символьного алфавита, содержится 2048 символов. Найдите информационный объем этого сообщения. (ответ выразить в Кбайтах).

III вариант

1. Перевести в биты:

А) 16 байт;

Б) 0,5 Кбайт;

В) 1,5 Байт;

Г) 0,1 Кбайт.

2. Перевести в байты:

А) 1024 бит;

Б) Мбайт;

В) 24 бит;

Г) 1,05 Кбайт.

А) 32 бит и ;

Б) 1 Кбайт и 210 бит;

В) 256 Кбайт и 28 Мбайт;

Г) и 128 бит.

4. Решить задачу:

Сколько символов содержит сообщение, записанное с помощью 16 символьного алфавита, если его объём составил 1/128 часть мегабайта?

IV вариант

1. Перевести в биты:

А) 64 байт;

Б) 0,02 Кбайт;

В) 1,05 байт;

Г) 1 Кбайт.

2. Перевести в байты:

А) 12 бит;

Б) Мбайт;

В) 240 бит;

Г) 1,2 Кбайт.

А) 16 бит и ;

Б) 1 Кбайт и 215 бит;

В) 256 Кбайт и 210 Мбайт;

Г) и 64 бит.

4. Решить задачу:

В сообщении, записанном с помощью 256символьного алфавита, содержится 4096 символов. Найдите информационный объем этого сообщения. (ответ выразить в Кбайтах).

ОТВЕТЫ:

I

вариант

II

вариант

III

вариант

IV

вариант

1

А) 1024

Б) 12288

В) 4

Г) 1638,4

А) 360

Б) 4096

В) 640

Г) 8388,608

А) 128

Б) 4096

В) 12

Г) 819,2

А) 512

Б) 163,84

В) 8,4

Г) 8196

2

А) 32

Б) 524288

В) 1,5

Г) 1280

А) 16

Б) 524288

В) 11

Г) 1536

А) 128

Б) 4096

В) 3

Г) 1075,2

А) 1,5

Б) 2048

В) 30

Г) 1228,8

3

А) >

Б) =

В) <

Г) <

А) >

Б) <

В) >

Г) =

А) =

Б) >

В) <

Г) <

А) >

Б) <

В) <

Г) =

4

65 536 символов

1,5 Кбайт

16 384 символов

4 Кбайта.

Контрольная работа по теме «Измерение количества информации» 7 класс

Материал создан на основе  учебника Информатика и ИКТ. 7 класс. Семакин И.Г. и др.  и.предназначен для учеников 7 класса для контроля знаний 

по теме: «Измерение количества информации». Цель: проверка навыков перевода единиц измерения количества информации, знаний формул мощности алфавита, информационного объема сообщения, умения применять формулы для решения задач.

Просмотр содержимого документа
«Контрольная работа по теме «Измерение количества информации» 7 класс»

Контрольная работа

по теме «Единицы измерения количества информации»

7 класс

I вариант

1. Перевести в биты:

А) 128 байт;

Б) 1,5 Кбайт;

В) 0,5 Байт;

Г) 0,2 Кбайт.

2. Перевести в байты:

А) 256 бит;

Б) 0,5 Мбайт;

В) 12 бит;

Г) 1,25 Кбайт.

3. Сравнить:

А) 24 байта и ;

Б) 0,5 Кбайт и 212 бит;

В) 128 Кбайт и 27 Мбайт;

Г) и 213 бит.

II вариант

1. Перевести в биты:

А) 45 байт;

Б) 0,5 Кбайт;

В) 80 байт;

Г) 0,001 Мбайт.

2. Перевести в байты:

А) 128 бит;

Б) 0,5 Мбайт;

В) 88 бит;

Г) 1,5 Кбайт.

3. Сравнить:

А) 64 байта и ;

Б) 1 Кбайт и 223 бит;

В) 25 Мбайт и 128 Кбайт;

Г) и 64 бит.

III вариант

1. Перевести в биты:

А) 16 байт;

Б) 0,5 Кбайт;

В) 1,5 Байт;

Г) 0,1 Кбайт.

2. Перевести в байты:

А) 1024 бит;

Б) Мбайт;

В) 24 бит;

Г) 1,05 Кбайт.

3. Сравнить:

А) 32 бит и ;

Б) 1 Кбайт и 210 бит;

В) 256 Кбайт и 28 Мбайт;

Г) и 128 бит.

4. Решить задачу:

Сколько символов содержит сообщение, записанное с помощью 16 символьного алфавита, если его объём составил 1/128 часть мегабайта?

IV вариант

1. Перевести в биты:

А) 64 байт;

Б) 0,02 Кбайт;

В) 1,05 байт;

Г) 1 Кбайт.

2. Перевести в байты:

А) 12 бит;

Б) Мбайт;

В) 240 бит;

Г) 1,2 Кбайт.

3. Сравнить:

А) 16 бит и ;

Б) 1 Кбайт и 215 бит;

В) 256 Кбайт и 210 Мбайт;

Г) и 64 бит.

4. Решить задачу:

В сообщении, записанном с помощью 256символьного алфавита, содержится 4096 символов. Найдите информационный объем этого сообщения. (ответ выразить в Кбайтах).

ОТВЕТЫ:

Номер задания:

I

вариант

II

вариант

III

вариант

IV

вариант

1

А) 1024

Б) 12288

В) 4

Г) 1638,4

А) 360

Б) 4096

В) 640

Г) 8388,608

А) 128

Б) 4096

В) 12

Г) 819,2

А) 512

Б) 163,84

В) 8,4

Г) 8196

2

А) 32

Б) 524288

В) 1,5

Г) 1280

А) 16

Б) 524288

В) 11

Г) 1536

А) 128

Б) 4096

В) 3

Г) 1075,2

А) 1,5

Б) 2048

В) 30

Г) 1228,8

3

А)

Б) =

В)

Г)

А)

Б)

В)

Г) =

А) =

Б)

В)

Г)

А)

Б)

В)

Г) =

4

65 536 символов

1,5 Кбайт

16 384 символов

4 Кбайта.

Контрольная работа по информатике 7 класс тема «Измерение информации»

Контрольная работа по теме «Информация и информационные процессы» к учебнику Босова Л.Л. 7 класс

Контрольная работа состоит из 5 вопросов и из 2 вариантов. 

Просмотр содержимого документа
«Контрольная работа по информатике 7 класс тема «Измерение информации»»

Контрольная работа

«Единицы измерения информации»

Вариант 1

1.Статья содержит 24 страниц, на каждой странице — 42 строк, в каждой строке 56 символов. Каждый символ кодируется 2 байтами. Какой объём информации содержит статья?

2. В одной из кодировок Unicode каждый символ кодируется 1 байтом. Катя написала текст (в нём нет лишних пробелов): «Грач, дятел, синица, воробей, ласточка, жаворонок – птицы».

Ученица вычеркнула из списка название одного из птиц. Заодно она вычеркнула ставшие лишними запятые и пробелы – два пробела не должны идти подряд. При этом размер нового предложения в данной кодировке оказался на 72 бит меньше, чем размер исходного предложения. Напишите в ответе вычеркнутое название птицы.

3. Информационный объём сообщения, содержащего 1024 символа, составляет 1 Кбайт. Каким количеством бит кодируется каждый символ этого сообщения?

4. Перевести:

а) 15 Кбайт в биты;

б) 96 бит в байты;

в) 7168 байт в Кбайты.

5. Статья, набранная на компьютере, содержит 16 страниц, на каждой странице 32 строки, в каждой строке 30 символов. Определите информационный объём статьи в кодировке КОИ-8, в которой каждый символ кодируется 8 битами.

Контрольная работа

«Единицы измерения информации»

Вариант 2

1.Статья содержит 16 страниц, на каждой странице — 35 строк, в каждой строке 60 символов. Каждый символ кодируется 1 байтом. Какой объём информации содержит статья?

2. В одной из кодировок Unicode каждый символ кодируется 16 битами. Кирилл написал текст (в нём нет лишних пробелов): «Лиса, кабан, гепард, медведь, росомаха, толсторог – дикие животные».

Ученик вычеркнул из списка название одного из животных. Заодно он вычеркнул ставшие лишними запятые и пробелы – два пробела не должны идти подряд. При этом размер нового предложения в данной кодировке оказался на 16 байт меньше, чем размер исходного предложения. Напишите в ответе вычеркнутое название животного.

3. Информационное сообщение объёмом 0,5 Кбайт содержит 256 символов. Каким количеством бит кодируется каждый символ этого сообщения?

4. Перевести:

а) 16 Кбайт в биты;

б) 896 бит в байты;

в) 9216 байт в Кбайты.

5. Статья, набранная на компьютере, содержит 16 страниц, на каждой странице 32 строки, в каждой строке 25 символов. Определите информационный объём статьи в одной из кодировок Unicode, в которой каждый символ кодируется 16 битами.

«Наименьшей единицей измерения количества информации является…»


1. Выберите верное продолжение утверждения: «Наименьшей единицей измерения количества информации является…»

а) 1 бар; б) 1 бод; в) 1 бит; г) 1 байт.

2. Сообщение, состоящее из трёх точек и трёх тире, несёт:

а) 3 бит информации; б) 2 бит информации;

в) 6 бит информации; г) 6 байт информации.

3. Расположите единицы измерения количества информации в порядке возрастания.

а) Гигабайт б) Мегабит в) Мегабайт г) Терабайт

Запишите в таблицу выбранные буквы.


4. После отключения питания компьютера сохраняется информация, находящаяся:

а) в оперативной памяти

б) в процессоре

в) во внешней памяти

г) в видеопамяти

5. Дополните по аналогии: человек – записная книжка, компьютер:

а) процессор

б) долговременная память

в) клавиатура

г) монитор

6. Комплекс программ, обеспечивающих совместное функционирование всех устройств компьютера и предоставляющих пользователю доступ к его ресурсам, — это:

а) файловая система

б) прикладные программы

в) операционная система

г) сервисные программы

  1. Тип файла можно определить, зная его:


  1. Существуют ли ограничения на имена файлов в операционной системе Windows?

а) Да, существуют. В имени файла допустимо использовать только буквы, цифры и символы / \ * ? : » .

б) Да, существуют. В имени файла нельзя использовать символы / \ * ? : » .

в) Да, существуют. Имя файла должно содержать не более 8 символов.

г) Нет, не существуют.



  1. Выберите из предложенного списка имена файлов, допустимые в операционной системе Windows?

А) .exe Б) file?.doc В) multik.avi Г) new*wav Д) exe.exe Е) file.doc Ж) a?b.txt

а) БДЕ б) ВДЕ в) ВГЕ г) АГЕ



  1. Файл с именем rose.jpg находится на логическом диске С:, в каталоге PHOTO, в подкаталоге IMAGES. Путь доступа к файлу:

а) C:\rose.jpg; б) C:\IMAGES\rose.jpg;

в) C:\IMAGES\PHOTO\rose.jpg; г) C:\PHOTO\IMAGES\rose.jpg.


  1. Определите, какое из указанных имен файлов удовлетворяет маске: ?hel*lo.c?*

а) hello.c

б) hello.cpp

в) hhelolo.cpp

г) hhelolo. c

  1. Пользователь работал с каталогом Участники. Сначала он поднялся на один уровень вверх, затем спустился на один уровень вниз, потом еще раз спустился на один уровень вниз.

В результате он оказался в каталоге

С:\ Конференция\Секции\Информатика

Запишите полный путь каталога, с которым пользователь начинал работу.



  1. С:\ Конференция\Участники

  2. С:\ Конференция\Регионы\Списки\Участники

  3. С:\ Конференция\Регионы\Участники

  4. С:\ Участники

  1. Какие из перечисленных функций отображены кнопками управления состоянием окна?

а) свернуть, копировать, закрыть

б) вырезать, копировать, вставить

в) свернуть, развернуть, восстановить, закрыть,

г) вырезать, копировать, вставить, закрыть



8 КЛАСС КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА Вариант 2.


1. Единица измерения емкости памяти:

а) такт

б) вольт

в) килобайт

г) мегавольт

2. Расположите единицы измерения количества информации в порядке убывания.

а) Гигабайт б) Мегабит в) Мегабайт г) Терабайт

Запишите в таблицу выбранные буквы.


  1. Укажите, в какой из групп устройств перечислены только устройства ввода информации:

а) Мышь, клавиатура, джойстик, монитор;

б) Принтер, монитор, акустические колонки, микрофон;

в) клавиатура, сканер, микрофон, мышь

г) флэш-память, сканер, микрофон, мышь.

4. Производительность работы компьютера (быстрота выполнения операций) зависит от:

а) тактовой частоты процессора

б) размера экрана монитора

в) напряжения сети

г) быстроты нажатия клавиш

5. Как называют программы, управляющие оперативной памятью, процессором, внешними устройствами и обеспечивающие возможность работы других программ?

а) Утилитами б) Системами программирования

в) Операционными системами г) Драйверами

6. Компьютерная программа может управлять работой компьютера, если она находится:

а) в оперативной памяти

б) на гибком диске

в) на жестком диске

г) на СD


  1. Полный путь к файлу имеет вид С:\ FOTO\ name_may_1.jpg расширение этого файла…

    1. name_may_1 в) may_1.ppt д) 1.ppt

    2. C:\ BOOK\ г) jpg

  1. Файл – это:

а) используемое в компьютере имя программы или данных;

б) поименованная область во внешней памяти

в) программа, помещенная в оперативную память и готовая к исполнению

г) данные, размещенные в памяти и используемые какой-либо программой



  1. Выберите из предложенного списка имена файлов, допустимые в операционной системе Windows?

А) .doc Б) LIN?.doc В) ПОЛЕ ЧУДЕС.avi Г)..TREE*wav Д) exe.exe Е) file_2.doc Ж) a?b.txt

а) БДЕ б) ВДЕ в) ВГЕ г) АГЕ



  1. Файл tetris. com находится на диске C: в каталоге GEMES, который является подкаталогом DAY. Выберите полное имя файла.

    1. C: \ GEMES \ tetris.com

    2. C: \ tetris.com DAY \ GEMES

    3. C: \ DAY \ GEMES \ tetris.com

    4. C: \ GEMES \ DAY \ tetris.com

  1. Совокупность средств и правил взаимодействия пользователя с компьютером называют:

а) аппаратным интерфейсом

б) процессом

в) объектом управления

г) пользовательским интерфейсом



  1. Пользователь работал с каталогом Задачи. Сначала он поднялся на один

уровень вверх, потом ещё раз поднялся на один уровень вверх, затем

спустился на один уровень вниз.

В результате он оказался в каталоге C:\Документы\Физика

Запишите полный путь каталога, с которым пользователь начинал работу.

а) C:\Физика\Задачи

б) C:\Документы\Математика\Задачи

в) C:\Документы\Задачи

г) C:\Документы\Математика\Алгебра\Задачи



  1. Определите, какое из указанных имен файлов удовлетворяет маске:

c?о*k. ?x

а) cock.exe;

б) cook.ax;

в) clock.xa;

г) chronic.txt.

Информация и знания





Краткое повторение перед выполнением контрольной работы


I вариант

1. Вставьте пропущенные слова:

а) Представление информации с помощью последовательности битов – это _______ кодирование.
б) Из трёх основных цветов: ___, ___, ___ складываются оттенки в растровом кодировании информации.
в) Информация – это ______, которые человек получает из различных источников.
г) Чтобы информация пополнила знания, она должна быть _______ и новой.
д) Существует две формы познания: ___________ – с помощью органов чувств, и _________ – абстрактное мышление.

2. Из предложенных имён файлов выберите графические и исполняемые и запишите их в 2 столбика с соответствующими названиями.
proba.doc, Paskal.exe, реферат.doc, 0A300.mid, Розы.jpg, Paint.exe, скрипка.wav, Мурка.bmp, sekundomer.com, index.txt, f123.wav, 2dog.bmp.

3. Переведите число 17210 в двоичную систему счисления.

4. Переведите число 110110012 в десятичную систему счисления любым способом.

5. Восстановите чёрно-белое изображение по его двоичному коду:

          00110001100
          01011010110
          01011010110
          01011010110
          01111111110
          10000000001
          10011111001
          10000000001
          01111111110

6. Расшифруйте фразу, закодированную десятичными кодами:
211 215 197 205 220 197 32 45 32 209 194 197 210 33

7. Переведите из одних единиц измерения информации в другие:

а) … Мб = 512 Кб = … байт = … бит
б) 136 бит = … байт

8. Поместится ли на трёхдюймовой дискете файл с цветным изображением размером 450 x 920 пикселей?

9. Решите задачу:

Рассказ состоит из 3 страниц, на каждой странице 40 строк, в каждой строке 60 символов. Каков объём информации в рассказе?
Ответ переведите в возможные крупные единицы измерения.

II вариант

1. Вставьте пропущенные слова:

а) Представление информации с помощью последовательности битов – это _______ кодирование.
б) Из трёх основных цветов: ___, ___, ___ складываются оттенки в растровом кодировании информации.
в) Информация – это знания, которые человек получает из _________ ___________.
г) Чтобы информация пополнила знания, она должна быть понятной и _________.
д) Существует две формы познания: ___________ – с помощью органов чувств, и _________ – абстрактное мышление

2. Из предложенных имён файлов выберите звуковые и текстовые документы и запишите их в 2 столбика с соответствующими названиями.
proba.doc, Qbasic.exe, реферат.doc, 0A300.mid, Розы.jpg, Paint.exe, скрипка.wav, Мурка.bmp, sekundomer.com, index.txt, f123.wav, 2dog.bmp.

3. Переведите число 21710 в двоичную систему счисления.

4. Переведите число 101011002 в десятичную систему счисления любым способом.

5. Восстановите чёрно-белое изображение по его двоичному коду:

          0000100000
          0000110000
          0000111000
          0000111100
          0000111000
          0000110000
          0000100000
          1111111111
          0110110110
          0011111100

6. Расшифруйте фразу, закодированную десятичными кодами:
199 205 192 205 200 197 32 45 32 209 200 203 192 33

7. Переведите из одних единиц измерения информации в другие:

а) … Гб = 3072 Мб = … Кб = … байт = … бит
б) 168 бит = … байт

8. Поместится ли на трёхдюймовой дискете файл с цветным изображением размером 540 x 950 пикселей?

9. Решите задачу:
Рассказ состоит из 6 страниц, на каждой странице 40 строк, в каждой строке 45 символов. Каков объём информации в рассказе?
Ответ переведите в возможные крупные единицы измерения.

Составитель: Субботина Елена Юрьевна, учитель информатики


Контрольная работа по теме «Компьютер и информация»

Вариант № 1

Вариант № 2

Вариант № 3

Вариант № 4

Вариант № 5

Вариант № 6

Вариант № 7

Вариант № 8

Автор контрольных работ — Зайцева Ирина Александровна


Информация и знания

Информация играет в жизни людей огромную роль. Мы получаем ее с помощью наших органов чувств из окружающего мира, посредством разговорного языка от других людей или из книг, добываем в процессе деятельности.

Информация для человека — это знания, которые он получает из различных источников.

Человеческое общество по мере своего развития исследовало окружающий мир, накапливая о нем информацию. Знания об окружающем мире и о самом себе позволяют человеку лучше приспособиться к жизни.

Сообщение, полученное человеком, может пополнить его знания, если содержащиеся в нем сведения являются для человека понятными и новыми.

Например, вряд ли кому-то из ваших одноклассников будет понятен вот такой арабский текст:


Не зная кода, вы не сможете понять и смысл простого, на первый взгляд, сообщения: 55 288 1 498г.

Вряд ли пополнит ваши знания, к примеру, такой вот текст на родном языке, взятый из математической энциклопедии: «Резонанс — явление увеличения амплитуды вынужденных колебаний при приближении частоты внешнего воздействия к одной из частот собственных колебаний динамической системы».

Таким образом, информация понятна, если она выражена на языке, доступном для получателя.

Вместе с тем, совершенно понятное сообщение «Треугольник — фигура, имеющая три угла и три стороны» не расширит ваши знания, так как не является новым для учеников 6 класса. Оно для вас неинформативно, хотя это же сообщение будет нести информацию для учеников 1 класса.

Таким образом, информативность конкретного сообщения зависит от жизненного опыта, знаний получателя информации.

Все знания, которыми обладает каждый из нас, условно можно разделить на две группы: факты и правила.


К фактам относятся знания об определенных явлениях (солнечные и лунные затмения происходят тогда, когда Солнце, Луна и Земля в своем видимом взаимном перемещении занимают положение на одной линии), событиях (первый персональный компью¬тер фирмы IBM появился в 1981 году), свойствах объектов (вес первой электронной вычислительной машины равнялся 30 тоннам) и зависимостях между объектами (у квадрата все углы прямые и все стороны равны). Описание фактов можно начинать со слов: «Я знаю, что …».

К правилам относятся знания о последовательностях действий, направленных на достижение некоторой цели (выполнить фонетический разбор слова, вычислить периметр многоугольника, вылечиться от простуды, убрать свою комнату и так далее). Описание правил можно начинать со слов: «Я знаю, как …» или «Для того чтобы …».

Получение знаний, или познание реальной действительности — это ее отражение в сознании человека. Существует две формы познания: чувственное (с помощью органов чувств) и логическое, которое называют еще абстрактным мышлением.



Практическая работа №6


«Создаем таблицы» (задания 1, 2)

Задание 1

1. Откройте текстовый процессор MS Word.

2. С помощью команды [Файл-Параметры страницы] выберите альбомную ориентацию страницы.

3. С помощью кнопки Добавить таблицу задайте таблицу, состоящую из двух строк и пяти столбцов.

4. В ячейки верхней строки внесите названия первых пяти дней недели: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница.

5. В соответствующие ячейки второй строки впишите ваше расписание уроков. Расписание на каждый день оформите в виде нумерованного списка. 

6. Выделите таблицу и оформите ее, используя автоформат Сетка 8 ([Таблица-Автоформат]).

7. В верхней части страницы создайте красочную надпись «РАСПИСАНИЕ УРОКОВ».

8. Сохраните файл в собственной папке под именем Расписание и закройте программу.

Задание 2

1. Откройте текстовый процессор MS Word

2. Откройте файл  Пары  (Мои документы\ 6класс\ Заготовки):

Цветок, фрукт, овощ, буква, цифра, орудие, прибор, школьник, дом, день, лодка, животное, насекомое, металл, орган, олово, подросток, почки, морковь, микроскоп, два, военный, фиалки, сержант, топор, груши, «У», тюлень, резиновая лодка, оса, деревянный дом, зимний день.

3. Под текстом с помощью команды [Таблица — Добавить — Таблица] задайте таблицу, состоящую из 2 столбцов и 17 строк.

4. В ячейки верхней строки внесите словосочетания «Родовое понятие» и «Видовое понятие».

5. Из перечня имеющихся слов выделите попарно родовые и видовые понятия и запишите их в соответствующие столбцы таблицы.

6. Выделите таблицу и оформите ее, используя автоформат Современный ([Таблица — Автоформат]) .

7. В верхней части страницы создайте красочную надпись «РОД — ВИД».

8. Сохраните файл в собственной папке под именем Отношение и закройте программу.

Теперь мы умеем

— изменять ориентацию страницы;

— создавать таблицу, состоящую из требуемого числа столбцов и строк;

— оформлять таблицу, используя автоформат.

Единицы измерения информации и системы счисления (контрольная работа)

Методическая разработка по предмету «Информатика  ИКТ»

Контрольная работа по темам «Единицы измерения информации

и  системы счисления» с вариантом выполнения

Пономаренко Людмила Григорьевна

Учитель информатики

ГБОУ Гимназии №586

 

Контрольная работа по темам «Единицы измерения информации и  системы счисления».

 

1.Определить количество информации (бит, байт, Кбайт), содержащееся в Вашей фамилии, имени, отчестве.

2.Закодировать все буквы русского алфавита числами от 1 до 33. Используя полученные числа, записать последовательность цифр, соответствующих Вашей фамилии, имени, отчеству. Выбрать из этой последовательности пять трехзначных чисел подряд, начиная с первой цифры Вашей фамилии.

3.Перевести их в двоичную, восьмеричную, шестнадцатеричную системы счисления. Проверить правильность перевода.

Далее приводится вариант выполнения контрольной работы.

Вариант выполнения контрольной работы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание №1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М

а

я

к

о

в

а

М

а

р

и

я

Е

в

г

е

н

ь

е

в

н

а

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Объем = 22 байт = 22*8 = 176 бит = 22/1024 Кбайт

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание №2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кодирование алфавита числами

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А

Б

В

Г

Д

Е

Ё

Ж

З

И

й

К

Л

М

Н

О

П

Р

С

Т

У

Ф

Х

Ц

Ч

Ш

Щ

Ь

Ы

Ъ

Э

Ю

Я

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М

а

я

к

о

в

а

М

а

р

и

я

Е

в

г

е

н

ь

е

в

н

а

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

1

33

12

16

3

1

14

1

18

10

33

6

3

4

6

15

28

6

3

15

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Числа для выполнения перевода в 2 с.с. 8 c.c. 16 c.c.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

141, 331, 216, 311, 411

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание №3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перевод в 2 с.с. Перевод в 8с.с. Перевод в 16 с.с

 

Десятичное число/ целое частное

Делитель

Остаток

 

Проверка

обратный перевод

 

 

141

2

1

141D = 10110001101B

1*2^7+1*2^3+1*2^2+1*2^0=128+8+4+1=141D

 

 

 

 

70

2

0

 

 

 

 

 

 

35

2

1

 

 

 

 

 

 

17

2

1

 

 

 

 

 

 

8

2

0

 

 

 

 

 

 

4

2

0

 

 

 

 

 

 

2

2

0

 

 

 

 

 

 

1

2

1

 

 

 

 

 

 

331

2

1

331D = 101001011B

1*2^8+1*2^6+1*2^3+1*2^1+1*2^0 = 256+64+8+2+1 = 331D

 

165

2

1

 

 

 

 

 

 

82

2

0

 

 

 

 

 

 

41

2

1

 

 

 

 

 

 

20

2

0

 

 

 

 

 

 

10

2

0

 

 

 

 

 

 

5

2

1

 

 

 

 

 

 

2

2

0

 

 

 

 

 

 

1

2

1

 

 

 

 

 

 

216

2

0

216D = 11011000B

1*2^7+1*2^6+1*2^4+1*2^3 = 128+64+16+8 = 216D

 

108

2

0

 

 

 

 

 

 

54

2

0

 

 

 

 

 

 

27

2

1

 

 

 

 

 

 

13

2

1

 

 

 

 

 

 

6

2

0

 

 

 

 

 

 

3

2

1

 

 

 

 

 

 

1

2

1

 

 

 

 

 

 

411

2

1

411D = 1100110011B

1*2^8+1*2^7+1*2^4+1*2^3+1*2^1+1*2^0 = 256+128+ 16+8+2+1 = 411D

 

205

2

1

 

 

 

 

 

 

102

2

0

 

 

 

 

 

 

51

2

1

 

 

 

 

 

 

25

2

1

 

 

 

 

 

 

12

2

0

 

 

 

 

 

 

6

2

0

 

 

 

 

 

 

3

2

1

 

 

 

 

 

 

1

2

1

 

 

 

 

 

 

                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перевод в 8с.с.

 

 

 

 

 

 

 

141D = 10001101B = 215O

 

 

 

 

 

 

 

Двоичные триады

010

001

101

 

 

 

 

Восьмеричные цифры

2

0

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

331D = 101001011B = 513O

 

 

 

 

 

 

Двоичные триады

101

001

011

 

 

 

 

Восьмеричные цифры

5

1

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

216D = 11011000B

 

 

 

 

 

 

 

Двоичные триады

110

011

000

 

 

 

 

Восьмеричные цифры

3

3

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

411D = 110011011B = 633O

 

 

 

 

 

 

Двоичные триады

110

011

011

 

 

 

 

Восьмеричные цифры

6

3

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перевод в 16 с.с.

 

 

 

 

 

 

 

141D = 10001101B = 215O = 8DH

 

 

 

 

 

 

 

Двоичные тетрады

1000

1101

 

 

 

 

 

Шестнадцатеричные цифры

8

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

331D = 101001011B = 513O = 14BH

 

 

 

 

 

 

Двоичные тетрады

0001

0100

1011

 

 

 

 

Шестнадцатеричные цифры

1

4

B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

216D = 11011000B = D8H

 

 

 

 

 

 

 

Двоичные тетрады

1101

1000

 

 

 

 

 

Шестнадцатеричные цифры

D

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

411D =110011011B = 633O = 19BH

 

 

 

 

 

 

Двоичные тетрады

0001

1001

1011

 

 

 

 

Шестнадцатеричные цифры

1

9

B

 

 

 

 

 

 

 

Контрольная работа по теме: «Измерение информации»


Тема: «Измерение количества информации»
Тип урока: Урок контроля знаний
Цели:
Закрепить знания учащихся о единицах измерения информации;
Обобщить знания учащихся об измерении информационного объёма сообщений с учётом информационного веса символов.
Развивать умение анализировать и систематизировать изученный материал.
I. Впишите правильный ответ:
Подход, при котором количество информации, заключенное в сообщении, определяется объемом знаний, который это сообщение несет получающему его человеку, называется __________________________________
Сколько бит информации несет сообщение, уменьшающее неопределенность знаний в два раза? _____________________________________
Подход, при котором количество информации зависит не от содержания, а от размера текста и мощности алфавита, называется ________________________
Количество символов в алфавите называется ____________________________
Заполните
1 байт = ____бит
1 Кб = ____байт
1Мб = ____Кб
1Гб = ____Мб
1Гб = ____ГБ
II. Решите задачи
№1 Подбрасывается монета. Выпадение «орла» или «решки» равновероятно. Сколько информации несет сообщение о результате броска?
№2 Сколько килобайтов составляет сообщение, содержащее 12288 битов?
№3 В доме имеется 16 подъездов. Сколько информации несет сообщение том, что некоторый человек живет в 4 подъезде?
№4 Получено сообщение, информационный объем которого равен 256 битам. Чему равен этот объем в байтах?
№5 В корзине находятся 16 разноцветных шаров. Какое количество информации несет сообщение, что достали синий шар?
№6 Сообщение, записанное буквами из 64-х символьного алфавита, содержит 20 символов. Какой объем информации оно несет?
№7 Сколько мегабайтов составляет сообщение, содержащее 12582912 битов?
№ 8 Один символ алфавита «весит» 12 битов. Сколько символов в этом алфавите?
№9 У некоторого племени в алфавите 24 буквы и 8 цифр. Знаков препинания, арифметических знаков и прочих символов нет. Какое количество информации будет нести один символ данного алфавита?
№ 10
Перевести из одной единицы измерения информации в другую:
7248 битбайт
16384 битКб
13312 МбКб
5 ТбМб
9Мббайт
1ТбКб
1 048576 ГбКб
2 Мббит
0,5 байтКб
0,5 битбайт
8192 байтКб
9663676416 КбТб

Приложенные файлы

  • file4
    Размер файла: 19 kB Загрузок: 15

Описание блока управления и его конструкции

Блок управления является частью центрального процессора (ЦП) компьютера, который управляет работой процессора. Он был включен как часть архитектуры фон Неймана Джона фон Неймана. Блок управления отвечает за то, чтобы сообщить памяти компьютера, арифметическому / логическому устройству и устройствам ввода и вывода, как реагировать на инструкции, отправленные процессору. Он извлекает внутренние инструкции программ из основной памяти в регистр инструкций процессора, и на основе содержимого этого регистра блок управления генерирует управляющий сигнал, который контролирует выполнение этих инструкций.

Блок управления работает, получая входную информацию, которую он преобразует в управляющие сигналы, которые затем отправляются в центральный процессор. Затем процессор компьютера сообщает подключенному оборудованию, какие операции выполнять. Функции, выполняемые блоком управления, зависят от типа ЦП, поскольку архитектура ЦП варьируется от производителя к производителю. Примеры устройств, для которых требуется CU:

  • Управляющие процессоры (ЦП)
  • Графические процессоры (ГП)

Функции блока управления —

  1. Он координирует последовательность перемещения данных в , из множества субблоков процессора и между ними.
  2. Он интерпретирует инструкции.
  3. Управляет потоком данных внутри процессора.
  4. Он принимает внешние инструкции или команды, которые преобразует в последовательность управляющих сигналов.
  5. Он контролирует многие исполнительные блоки (например, ALU, буферы данных и регистры), содержащиеся в ЦП.
  6. Он также выполняет несколько задач, таких как выборка, декодирование, обработка выполнения и сохранение результатов.

Типы блоков управления —
Существует два типа блоков управления: фиксированный блок управления и микропрограммируемый блок управления.



  1. Аппаратный блок управления —
    В аппаратном блоке управления сигналы управления, которые важны для управления выполнением инструкций, генерируются специально разработанными аппаратными логическими схемами, в которых мы не можем изменить метод генерации сигналов без физического изменения структуры схемы. Код операции инструкции содержит основные данные для генерации управляющего сигнала. В декодере команд декодируется код операции.Декодер команд составляет набор из множества декодеров, которые декодируют различные поля кода операции команды.

    В результате несколько выходных линий, выходящих из декодера команд, получают значения активных сигналов. Эти выходные линии подключены к входам матрицы, формирующей управляющие сигналы для исполнительных устройств компьютера. Эта матрица реализует логические комбинации декодированных сигналов из кода операции команды с выходными сигналами матрицы, которая генерирует сигналы, представляющие последовательные состояния блока управления, и с сигналами, поступающими извне процессора, например.г. сигналы прерывания. Матрицы построены аналогично массивам программируемой логики.

    Управляющие сигналы для выполнения инструкции должны генерироваться не в единичный момент времени, а в течение всего временного интервала, соответствующего циклу выполнения инструкции. Следуя структуре этого цикла, в блоке управления организована соответствующая последовательность внутренних состояний.

    Ряд сигналов, генерируемых матрицей генератора управляющих сигналов, отправляется обратно на входы следующей матрицы генератора управляющих состояний.Эта матрица объединяет эти сигналы с сигналами синхронизации, которые генерируются блоком синхронизации на основе прямоугольных шаблонов, обычно поставляемых кварцевым генератором. Когда новая инструкция поступает в блок управления, блоки управления находятся в начальном состоянии выборки новой инструкции. Декодирование инструкций позволяет блоку управления входить в первое состояние, связанное с выполнением новой инструкции, которое длится до тех пор, пока синхронизирующие сигналы и другие входные сигналы, такие как флаги и информация о состоянии компьютера, остаются неизменными.Изменение любого из ранее упомянутых сигналов стимулирует изменение состояния блока управления.

    Это приводит к тому, что для матрицы генератора сигналов управления генерируется новый соответствующий вход. Когда появляется внешний сигнал (например, прерывание), блок управления переходит в следующее состояние управления, которое является состоянием, связанным с реакцией на этот внешний сигнал (например, обработкой прерывания). Значения флагов и переменных состояния компьютера используются для выбора подходящих состояний для цикла выполнения инструкции.

    Последними состояниями в цикле являются состояния управления, при которых начинается выборка следующей инструкции программы: отправка содержимого счетчика программ в буферный регистр адреса основной памяти и затем чтение командного слова в регистр команд компьютера. Когда текущая инструкция является инструкцией остановки, завершающей выполнение программы, блок управления переходит в состояние операционной системы, в котором он ожидает следующей пользовательской директивы.

  2. Микропрограммируемый блок управления —
    Фундаментальное различие между этими структурами блоков и структурой аппаратного блока управления заключается в существовании управляющего хранилища, которое используется для хранения слов, содержащих закодированные управляющие сигналы, обязательные для выполнения инструкции.

    В микропрограммных блоках управления последующие командные слова загружаются в регистр команд обычным способом. Однако код операции каждой инструкции не декодируется напрямую, чтобы обеспечить немедленную генерацию управляющего сигнала, но он содержит начальный адрес микропрограммы, содержащейся в управляющей памяти.

    • С одноуровневым хранилищем управления:
      В этом случае код операции команды из регистра команд отправляется в регистр адреса хранилища управления.На основе этого адреса первая микрокоманда микропрограммы, которая интерпретирует выполнение этой инструкции, считывается в регистр микрокоманды. Эта микрокоманда содержит в своей рабочей части закодированные управляющие сигналы, обычно в виде нескольких битовых полей. В наборах декодеров полей микрокоманды поля декодируются. Микрокоманда также содержит адрес следующей микрокоманды данной микропрограммы инструкций и поле управления, используемое для управления действиями генератора адресов микрокоманды.

      Последнее упомянутое поле определяет режим адресации (операция адресации), который будет применяться к адресу, встроенному в текущую микрокоманду. В микрокомандах наряду с режимом условной адресации этот адрес уточняется с помощью флагов состояния процессора, которые представляют состояние вычислений в текущей программе. Последняя микрокоманда в инструкции данной микропрограммы — это микрокоманда, которая извлекает следующую команду из основной памяти в регистр команд.

    • С двухуровневым хранилищем управления:
      В этом, в блоке управления с двухуровневым хранилищем управления, помимо управляющей памяти для микрокоманд, имеется память нано-инструкций. В таком блоке управления микрокоманды не содержат закодированных сигналов управления. Операционная часть микрокоманд содержит адрес слова в памяти наноинструкций, которое содержит закодированные управляющие сигналы. Память нано-инструкций содержит все комбинации управляющих сигналов, которые появляются в микропрограммах, которые интерпретируют полный набор инструкций данного компьютера, записанный один раз в форме нано-инструкций.

      Таким образом избегается ненужное сохранение одинаковых рабочих частей микрокоманд. В этом случае слово микрокоманды может быть намного короче, чем с одноуровневым хранилищем управления. Это дает намного меньший размер в битах памяти микрокоманд и, как следствие, гораздо меньший размер всей управляющей памяти. Память микрокоманд содержит элемент управления для выбора последовательных микрокоманд, в то время как эти управляющие сигналы генерируются на основе нано-инструкций.В нано-инструкциях управляющие сигналы часто кодируются с использованием метода 1 бит / 1 сигнала, что исключает декодирование.

Вниманию читателя! Не прекращайте учиться сейчас. Практикуйте экзамен GATE задолго до самого экзамена с помощью предметных и общих викторин, доступных в курсе GATE Test Series Course .

Изучите все концепции GATE CS с бесплатными живыми классами на нашем канале YouTube.


Что такое микроконтроллер и как он работает?

Микроконтроллер — это компактная интегральная схема, предназначенная для управления определенной операцией во встроенной системе.Типичный микроконтроллер включает в себя процессор, память и периферийные устройства ввода / вывода на одном кристалле.

Иногда называемые встроенным контроллером или микроконтроллером (MCU), микроконтроллеры используются, среди прочего, в транспортных средствах, роботах, офисной технике, медицинских устройствах, мобильных радиопередатчиках, торговых автоматах и ​​бытовой технике. По сути, это простые миниатюрные персональные компьютеры (ПК), предназначенные для управления небольшими функциями более крупного компонента без сложной интерфейсной операционной системы (ОС).

Как работают микроконтроллеры?

Микроконтроллер встроен в систему для управления особой функцией устройства. Он делает это, интерпретируя данные, которые он получает от периферийных устройств ввода-вывода, с помощью центрального процессора. Временная информация, которую получает микроконтроллер, хранится в его памяти данных, где процессор обращается к ней и использует инструкции, хранящиеся в своей программной памяти, для расшифровки и применения входящих данных. Затем он использует свои периферийные устройства ввода-вывода для связи и выполнения соответствующих действий.

Микроконтроллеры используются в большом количестве систем и устройств. Устройства часто используют несколько микроконтроллеров, которые работают вместе в устройстве для выполнения своих соответствующих задач.

Например, в автомобиле может быть множество микроконтроллеров, которые управляют различными отдельными системами внутри, такими как антиблокировочная тормозная система, контроль тяги, впрыск топлива или управление подвеской. Все микроконтроллеры общаются друг с другом, чтобы сообщить правильные действия. Некоторые могут связываться с более сложным центральным компьютером в автомобиле, а другие могут связываться только с другими микроконтроллерами.Они отправляют и получают данные, используя свои периферийные устройства ввода-вывода, и обрабатывают эти данные для выполнения назначенных им задач.

Какие элементы микроконтроллера?

Основные элементы микроконтроллера:

  • Процессор (CPU) — процессор можно рассматривать как мозг устройства. Он обрабатывает и реагирует на различные инструкции, управляющие работой микроконтроллера. Это включает в себя выполнение основных арифметических, логических операций и операций ввода-вывода.Он также выполняет операции передачи данных, которые передают команды другим компонентам в более крупной встроенной системе.
  • Память — память микроконтроллера используется для хранения данных, которые процессор получает и использует для ответа на инструкции, которые он запрограммировал выполнять. Микроконтроллер имеет два основных типа памяти:
    1. Программная память, в которой хранится долгосрочная информация об инструкциях, выполняемых ЦП. Программная память — это энергонезависимая память, что означает, что она хранит информацию с течением времени без использования источника питания.
    2. Память данных, которая требуется для временного хранения данных во время выполнения инструкций. Память данных является энергозависимой, то есть данные, которые она хранит, являются временными и поддерживаются только в том случае, если устройство подключено к источнику питания.
  • Периферийные устройства ввода / вывода — устройства ввода и вывода являются интерфейсом для процессора с внешним миром. Порты ввода получают информацию и отправляют ее процессору в виде двоичных данных. Процессор получает эти данные и отправляет необходимые инструкции устройствам вывода, которые выполняют задачи, внешние по отношению к микроконтроллеру.

Хотя процессор, память и периферийные устройства ввода-вывода являются определяющими элементами микропроцессора, есть и другие элементы, которые часто используются. Термин «периферийные устройства ввода-вывода» сам по себе просто относится к вспомогательным компонентам, которые взаимодействуют с памятью и процессором. Существует множество вспомогательных компонентов, которые можно отнести к категории периферийных устройств. Наличие некоторого проявления периферийных устройств ввода-вывода является элементарной задачей для микропроцессора, потому что они являются механизмом, через который применяется процессор.

Прочие вспомогательные элементы микроконтроллера:

  • Аналого-цифровой преобразователь (АЦП) — АЦП — это схема, преобразующая аналоговые сигналы в цифровые. Это позволяет процессору в центре микроконтроллера взаимодействовать с внешними аналоговыми устройствами, такими как датчики.
  • Цифро-аналоговый преобразователь (ЦАП) — ЦАП выполняет обратную функцию АЦП и позволяет процессору в центре микроконтроллера передавать свои исходящие сигналы внешним аналоговым компонентам.
  • Системная шина — Системная шина — это соединительный провод, который связывает все компоненты микроконтроллера вместе.
  • Последовательный порт — Последовательный порт является одним из примеров порта ввода-вывода, который позволяет микроконтроллеру подключаться к внешним компонентам. Он имеет функцию, аналогичную USB или параллельному порту, но отличается способом обмена битами.

Характеристики микроконтроллера

Процессор микроконтроллера зависит от приложения. Варианты варьируются от простых 4-битных, 8-битных или 16-битных процессоров до более сложных 32-битных или 64-битных процессоров.Микроконтроллеры могут использовать энергозависимые типы памяти, такие как оперативная память (RAM) и энергонезависимые типы памяти — сюда входят флэш-память, стираемая программируемая постоянная память (EPROM) и электрически стираемая программируемая постоянная память (EEPROM).

Как правило, микроконтроллеры проектируются таким образом, чтобы их можно было легко использовать без дополнительных вычислительных компонентов, поскольку они разработаны с достаточным объемом встроенной памяти, а также предлагают контакты для общих операций ввода-вывода, поэтому они могут напрямую взаимодействовать с датчиками и другими компонентами.

Архитектура микроконтроллера

может быть основана на архитектуре Гарварда или архитектуре фон Неймана, обе предлагают различные методы обмена данными между процессором и памятью. В гарвардской архитектуре шина данных и инструкция разделены, что позволяет осуществлять одновременную передачу. В архитектуре фон Неймана одна шина используется как для данных, так и для инструкций.

Процессоры микроконтроллеров

могут быть основаны на вычислениях со сложным набором команд (CISC) или на вычислениях с сокращенным набором команд (RISC).CISC обычно имеет около 80 инструкций, в то время как RISC имеет около 30, а также больше режимов адресации, 12-24 по сравнению с RISC 3-5. Хотя CISC может быть проще в реализации и более эффективно использует память, он может иметь снижение производительности из-за большего количества тактовых циклов, необходимых для выполнения инструкций. RISC, который уделяет больше внимания программному обеспечению, часто обеспечивает лучшую производительность, чем процессоры CISC, которые уделяют больше внимания аппаратному обеспечению из-за упрощенного набора инструкций и, следовательно, повышенной простоты конструкции, но из-за упора на программное обеспечение, программное обеспечение может быть более сложным.Какой ISC используется, зависит от приложения.

Когда они впервые стали доступны, микроконтроллеры использовали исключительно язык ассемблера. Сегодня популярным вариантом является язык программирования C. Другие распространенные языки микропроцессоров включают Python и JavaScript.

Микроконтроллеры

оснащены входными и выходными контактами для реализации периферийных функций. К таким функциям относятся аналого-цифровые преобразователи, контроллеры жидкокристаллических дисплеев (LCD), часы реального времени (RTC), универсальный синхронный / асинхронный приемный передатчик (USART), таймеры, универсальный асинхронный приемный передатчик (UART) и универсальная последовательная шина ( USB) возможность подключения.Датчики, собирающие данные, связанные, в частности, с влажностью и температурой, также часто присоединяются к микроконтроллерам.

Типы микроконтроллеров Стандартные микроконтроллеры

включают Intel MCS-51, часто называемый микроконтроллером 8051, который был впервые разработан в 1985 году; микроконтроллер AVR, разработанный Atmel в 1996 году; контроллер программируемого интерфейса (PIC) от Microchip Technology; и различные лицензированные микроконтроллеры Advanced RISC Machines (ARM).

Ряд компаний производят и продают микроконтроллеры, включая NXP Semiconductors, Renesas Electronics, Silicon Labs и Texas Instruments.

Приложения микроконтроллера Микроконтроллеры

используются в различных отраслях и приложениях, в том числе в домашних условиях и на предприятиях, в автоматизации зданий, производстве, робототехнике, автомобилестроении, освещении, интеллектуальной энергетике, промышленной автоматизации, коммуникациях и развертываниях Интернета вещей (IoT).

Одно из очень специфических применений микроконтроллера — его использование в качестве процессора цифровых сигналов. Часто входящие аналоговые сигналы имеют определенный уровень шума.Шум в этом контексте означает неоднозначные значения, которые нельзя легко преобразовать в стандартные цифровые значения. Микроконтроллер может использовать свои АЦП и ЦАП для преобразования входящего аналогового сигнала с шумом в ровный исходящий цифровой сигнал.

Простейшие микроконтроллеры облегчают работу электромеханических систем, используемых в предметах повседневного обихода, таких как духовки, холодильники, тостеры, мобильные устройства, брелоки, системы видеоигр, телевизоры и системы полива газонов. Они также распространены в офисной технике, такой как копировальные аппараты, сканеры, факсы и принтеры, а также в интеллектуальных счетчиках, банкоматах и ​​системах безопасности.

Более сложные микроконтроллеры выполняют важные функции в самолетах, космических кораблях, океанских судах, транспортных средствах, медицинских системах и системах жизнеобеспечения, а также в роботах. В медицинских сценариях микроконтроллеры могут регулировать работу искусственного сердца, почек или других органов. Они также могут способствовать функционированию протезов.

Сравнение микроконтроллеров и микропроцессоров

Различие между микроконтроллерами и микропроцессорами стало менее четким, поскольку плотность и сложность микросхем стали относительно дешевыми в производстве, и микроконтроллеры, таким образом, интегрировали более «общие компьютерные» типы функциональности.В целом, однако, можно сказать, что микроконтроллеры работают сами по себе, с прямым подключением к датчикам и исполнительным механизмам, где микропроцессоры предназначены для максимизации вычислительной мощности на кристалле, с подключением к внутренней шине (а не с прямым вводом / выводом). для поддержки оборудования, такого как ОЗУ и последовательные порты. Проще говоря, в кофеварках используются микроконтроллеры; настольные компьютеры используют микропроцессоры.

Микроконтроллер Microchip Technology ATtiny817. Микроконтроллеры

дешевле и потребляют меньше энергии, чем микропроцессоры.Микропроцессоры не имеют встроенного ОЗУ, постоянного запоминающего устройства (ПЗУ) или других периферийных устройств на микросхеме, а подключаются к ним своими контактами. Микропроцессор можно считать сердцем компьютерной системы, тогда как микроконтроллер можно считать сердцем встроенной системы.

Выбор подходящего микроконтроллера

При выборе микроконтроллера для проекта следует учитывать ряд технологических и бизнес-соображений.

Помимо стоимости, важно учитывать максимальную скорость, объем RAM или ROM, количество или типы контактов ввода-вывода на MCU, а также энергопотребление, ограничения и поддержку разработки.Обязательно задавайте такие вопросы, как:

  • Какие аппаратные периферийные устройства требуются?
  • Нужны ли внешние коммуникации?
  • Какую архитектуру использовать?
  • Какие сообщества и ресурсы доступны для микроконтроллера?
  • На каком рынке представлен микроконтроллер?

ЭБУ (электронный блок управления) объяснил

Что такое ЭБУ?

Использование термина ECU может использоваться для обозначения блока управления двигателем, однако ECU также относится к электронному блоку управления, который является компонентом любой автомобильной мехатронной системы, а не только для управления двигателем.

В автомобильной промышленности термин ECU часто относится к блоку управления двигателем (ECU) или модулю управления двигателем (ECM). Если этот блок управляет и двигателем, и трансмиссией, его часто называют модулем управления трансмиссией (PCM).

В этой статье мы будем рассматривать ЭБУ как блок управления двигателем.

Что делает ЭБУ?

По сути, ЭБУ двигателя управляет впрыском топлива, а в бензиновых двигателях — синхронизацией искры для ее воспламенения.Он определяет положение внутренних компонентов двигателя с помощью датчика положения коленчатого вала, так что форсунки и система зажигания активируются точно в нужное время. Хотя это звучит как что-то, что можно сделать механически (и было в прошлом), теперь это немного больше, чем это.

Двигатель внутреннего сгорания — это, по сути, большой воздушный насос, работающий на топливе. Поскольку воздух всасывается, необходимо подавать достаточно топлива для создания мощности, необходимой для поддержания работы двигателя, при этом остается полезное количество топлива для приведения в движение автомобиля, когда это необходимо.Эта комбинация воздуха и топлива называется «смесью». Слишком много смеси — двигатель будет работать на полную мощность, слишком мало — и двигатель не сможет приводить в действие ни себя, ни автомобиль.

Важно не только количество смеси, но и правильное соотношение в ней. Слишком много топлива — слишком мало кислорода, и процесс сгорания грязный и расточительный. Слишком мало топлива — слишком много кислорода делает сгорание медленным и слабым.

Раньше в двигателях количество и соотношение смеси регулировалось полностью механическим дозирующим устройством, называемым карбюратором, который представлял собой не что иное, как набор отверстий (жиклеров) фиксированного диаметра, через которые двигатель «всасывал» топливо.С учетом требований современных транспортных средств, направленных на экономию топлива и снижение выбросов, необходимо более строго контролировать состав смеси.

Единственный способ выполнить эти строгие требования — передать управление двигателем ЭБУ, блоку управления двигателем. ЭБУ выполняет работу по управлению впрыском топлива, зажиганием и вспомогательными устройствами двигателя, используя уравнения и числовые таблицы, хранящиеся в цифровом виде, а не с помощью аналоговых средств.

Точное управление подачей топлива

ЭБУ должен иметь дело со многими переменными при выборе правильного соотношения компонентов смеси.

  • Потребность в двигателе
  • Температура двигателя / охлаждающей жидкости
  • Температура воздуха
  • Температура топлива
  • Качество топлива
  • Различные ограничения фильтра
  • Давление воздуха
  • КПД двигателя

Для этого требуется несколько датчиков для измерения таких переменных и их применения к логике при программировании ЭБУ, чтобы определить, как правильно их компенсировать.

Увеличение потребности двигателя (например, ускорение) потребует увеличения общего количества смеси.Из-за характеристик горения используемого топлива также требуется изменение соотношения этой смеси. Когда вы нажимаете педаль акселератора, ваша дроссельная заслонка открывается, позволяя большему количеству воздуха поступать в двигатель. Увеличение потока воздуха к двигателю измеряется датчиком массового расхода воздуха (MAF), поэтому ЭБУ может изменять количество впрыскиваемого топлива, сохраняя соотношение смеси в определенных пределах.

Это еще не все. Для достижения наилучших уровней мощности и безопасного сгорания ЭБУ должен изменить соотношение смеси и впрыснуть больше топлива при полностью открытой дроссельной заслонке, чем во время крейсерского движения — это называется «богатая смесь».И наоборот, стратегия заправки или неисправность, которая приводит к впрыскиванию меньшего, чем обычно, количества топлива, приведет к «бедной смеси».

Помимо расчета заправки топливом на основе требований водителя, температура играет важную роль в используемых уравнениях. Поскольку бензин впрыскивается в виде жидкости, прежде чем он воспламенится, должно произойти испарение. В горячем двигателе этим легко управлять, но в холодном двигателе вероятность испарения жидкости ниже, и необходимо впрыскивать больше топлива, чтобы соотношение смеси оставалось в правильном диапазоне для сгорания.

Flashback: До использования ЭБУ этой функцией управлял «дроссель» на карбюраторе. Эта воздушная заслонка была просто заслонкой, которая ограничивала поток воздуха в карбюратор, увеличивая разрежение на жиклерах, чтобы способствовать большему потоку топлива. Этот метод часто был неточным, проблематичным и требовал регулярной корректировки. Многие регулировались водителем вручную во время движения.

Температура воздуха также влияет на качество сгорания во многом так же, как изменяющееся атмосферное давление.

Совершенствование горения

Поскольку автомобильный двигатель большую часть времени работает на частичном открытии дроссельной заслонки, блок управления двигателем концентрируется на максимальной эффективности в этой области. Идеальная смесь, в которой сгорает все впрыскиваемое топливо и весь кислород потребляется при этом сгорании, известна как «стехиометрическая» или часто как «Лямбда». В стехиометрических условиях лямбда = 1,0.

Датчик кислорода выхлопных газов (лямбда-датчик, датчик O2, датчик кислорода или HEGO) измеряет количество кислорода, оставшегося после сгорания.Это сообщает двигателю, есть ли избыток воздуха в соотношении компонентов смеси — и, естественно, впрыскивается избыточное или недостаточное количество топлива. ЭБУ считывает это измерение и постоянно регулирует количество впрыскиваемого топлива, чтобы смесь оставалась максимально близкой к лямбда = 1,0. Это известно как работа с «замкнутым контуром», и она является важным вкладом в повышение эффективности за счет использования блоков управления двигателем.

Из-за действующих в настоящее время строгих норм по выбросам на двигателе имеется множество других систем, которые помогают снизить расход топлива и / или снизить воздействие на окружающую среду.К ним относятся:

  • Система рециркуляции отработавших газов (EGR)
  • Каталитический нейтрализатор и избирательное каталитическое восстановление
  • Реакция впрыска отработанного воздуха (AIR)
  • Дизельные сажевые фильтры (DPF)
  • Стратификация топлива
  • Впрыск присадки к выхлопным газам (например, AdBlue)
  • Контроль за выбросами паров топлива (EVAP)
  • Турбонаддув и наддув
  • Гибридные силовые агрегаты
  • Регулируемое управление клапаном (например, VTEC или MultiAir)
  • Регулируемый впускной клапан

Каждая из вышеперечисленных систем так или иначе влияет на работу двигателя и, как следствие, должна находиться под полным контролем ЭБУ.

Как работает ЭБУ?

ЭБУ часто называют «мозгом» двигателя. По сути, это компьютер, система коммутации и система управления питанием в очень маленьком корпусе. Чтобы работать даже на базовом уровне, он должен включать в себя 4 различных области деятельности.

  • Вход
    Обычно сюда входят датчики температуры и давления, сигналы включения / выключения и данные от других модулей в транспортном средстве, а также то, как ЭБУ собирает информацию, необходимую для принятия решений.
  • Примером входа может быть датчик температуры охлаждающей жидкости или датчик положения педали акселератора. Запросы от модуля антиблокировочной тормозной системы (АБС) также могут быть рассмотрены, например, для применения антипробуксовочной системы.
  • Обработка

После того, как данные были собраны ЭБУ, процессор должен определить выходные характеристики, такие как длительность импульса топливной форсунки, в соответствии с указаниями программного обеспечения, хранящегося в блоке.

  • Процессор не только считывает программное обеспечение, чтобы определить соответствующий результат, он также записывает свою собственную информацию, такую ​​как полученные настройки смеси и пробег.
  • Выходной сигнал
    Затем ЭБУ может воздействовать на двигатель, обеспечивая правильное количество мощности для точного управления исполнительными механизмами.
  • Они могут включать в себя управление шириной импульса топливной форсунки, точную синхронизацию системы зажигания, открытие корпуса электронной дроссельной заслонки или включение вентилятора охлаждения радиатора.
  • Управление питанием

ЭБУ предъявляет множество требований к внутреннему питанию для правильной работы сотен внутренних компонентов. В дополнение к этому, для того, чтобы многие датчики и исполнительные механизмы работали, ЭБУ должен подавать правильное напряжение на компоненты вокруг автомобиля.Это могут быть стабильные 5 Вольт для датчиков или более 200 Вольт для цепей топливных форсунок.

  • Не только напряжение должно корректироваться, но некоторые выходы должны выдерживать ток более 30 А, что, естественно, создает много тепла. Управление температурой — ключевая часть конструкции ЭБУ.

Базовая функция ЭБУ

Первым этапом работы ЭБУ фактически является управление питанием. Здесь регулируются различные напряжения и осуществляется включение ЭБУ.Большинство ЭБУ имеют сложное управление питанием из-за множества компонентов внутри, точно регулирующих 1,8 В, 2,6 В, 3,3 В, 5 В, 30 В и до 250 В, все от источника питания 10-15 В. Система управления питанием также позволяет ЭБУ полностью контролировать, когда он отключается, то есть не обязательно, когда вы выключаете зажигание.

После подачи правильного напряжения микропроцессоры могут начать загрузку. Здесь главный микропроцессор считывает программное обеспечение из памяти и выполняет самопроверку.Затем он считывает данные с многочисленных датчиков двигателя и преобразует их в полезную информацию. Эта информация часто передается через CANbus — внутреннюю компьютерную сеть вашего автомобиля — в другие электронные модули.

После того, как главный микропроцессор интерпретирует эту информацию, он обращается к числовым таблицам или формулам в программном обеспечении и активирует выходы по мере необходимости.

Пример. Если датчик положения коленчатого вала показывает, что двигатель достигает максимальной степени сжатия в одном из цилиндров, он активирует транзистор для соответствующей катушки зажигания.Вышеупомянутая формула и таблицы в программном обеспечении вызовут задержку или опережение активации этого транзистора в зависимости от положения дроссельной заслонки, температуры охлаждающей жидкости, температуры воздуха, открытия EGR, соотношения смеси и предыдущих измерений, показывающих неправильное сгорание.

За работой главного процессора внутри ЭБУ и активацией многих выходов наблюдает микропроцессор мониторинга — по сути, второй компьютер, который следит за тем, чтобы главный компьютер все делал правильно.Если микропроцессор мониторинга недоволен каким-либо аспектом ЭБУ, он может сбросить всю систему или полностью ее выключить. Использование процессора мониторинга стало обязательным с применением проводного управления дроссельной заслонкой из соображений безопасности, если основной микропроцессор выйдет из строя.

Диагностика ЭБУ и периферии

Сложность реализации всего этого контроля, всех этих входов и всех этих выходов требует относительно продвинутых возможностей самодиагностики — традиционная диагностика двигателя становится устаревшей.Входы и выходы ЭБУ индивидуально контролируются процессором, часто десятки раз в секунду, чтобы гарантировать, что они находятся в пределах допусков, установленных в программном обеспечении. Если показания датчика выходят за пределы этих допусков в течение заранее определенного периода времени, регистрируется неисправность и код неисправности сохраняется для извлечения техническим специалистом.

Коды неисправностей

Когда код неисправности сохраняется в памяти, это обычно приводит к обходу некоторой логики в программном обеспечении, что снижает эффективность двигателя, хотя двигатель все еще может работать на базовом уровне.В некоторых случаях процедура самодиагностики обнаруживает серьезную неисправность, которая либо принципиально препятствует запуску двигателя, либо выключает двигатель в интересах безопасности.

При современной системе управления двигателем первым этапом диагностики неисправностей для технического специалиста по автомобилю является доступ к кодам неисправностей из памяти ЭБУ. Они часто хранятся в виде 5-значных буквенно-цифровых кодов, начинающихся с P, B, C или U, за которыми следуют 4 цифры. Подробности этих кодов и их описания можно найти здесь: Коды неисправностей OBDII

В дополнение к этим кодам техник может также просматривать данные датчиков в реальном времени с помощью диагностического прибора во время движения автомобиля.Это позволяет им видеть показания датчика, которые неверны, но не выходят за пределы допуска с достаточным запасом, чтобы отметить код неисправности.

Электронное управление дроссельной заслонкой

Многие люди сомневаются в необходимости электронного управления дроссельной заслонкой. Представленный в 90-х годах, теперь он устанавливается почти на каждый двигатель, производимый сегодня, но каковы преимущества перед традиционным кабелем?

До 80-х годов управление дроссельной заслонкой / акселератором в основном осуществлялось с помощью кабеля от педали к карбюратору.Скорость холостого хода устанавливалась простым регулированием винта, чтобы дроссельная заслонка оставалась слегка открытой, пока двигатель не работал на холостом ходу правильно. Этот простой метод требовал регулярной регулировки оборотов холостого хода и был склонен к отклонениям при холодном двигателе или из-за износа различных деталей.

В 1980-х годах, с массовым внедрением ЭБУ, были введены электронные клапаны управления холостым воздухом, которые решили многие из этих проблем, однако теперь ЭБУ контролировал часть воздушного потока, а все остальные компоненты остались.

С целью повышения эффективности работы двигателя и экономичности при дальнейшей сборке автомобилей было введено электронное управление дроссельной заслонкой. Это ускорило производство автомобиля (без жестких тросов дроссельной заслонки, проходящих через брандмауэр), это устранило необходимость в клапане управления воздухом холостого хода и позволило ЭБУ двигателя дополнительно управлять двигателем для улучшения функции рециркуляции выхлопных газов, улучшенного управления остановкой двигателя. и улучшенный запуск.

Одним из важных преимуществ электронного управления дроссельной заслонкой является то, что ЭБУ может регулировать угол дроссельной заслонки во время ускорения, чтобы дополнить фактический поток воздуха, проходящего через двигатель.Это улучшает скорость, с которой воздух проходит через воздухозаборник, и обеспечивает выигрыш в крутящем моменте и управляемости. Это известно как отображение крутящего момента и возможно только с электронным управлением дроссельной заслонкой.

Адаптация

Современные автомобили производятся с гораздо более жесткими допусками, чем те, которые использовались в прошлом, однако они по-прежнему подвержены производственным изменениям, механическому износу и экологическим аспектам. Таким образом, они способны адаптироваться к постепенным изменениям в работе двигателя.

Пример. Поскольку воздушный фильтр забивается пылью, ЭБУ может запустить двигатель, немного уменьшив количество впрыскиваемого топлива для компенсации. Это позволяет ему работать с максимальной эффективностью с момента запуска двигателя, а не запускаться на заводском уровне и работать над оптимальной смесью в каждой поездке. Это достигается за счет сохранения значений лямбда за предыдущие поездки.

Эти приспособления применимы не только к засоренным воздушным фильтрам, но и ко многим системам двигателя или трансмиссии.Поскольку компоненты в гидравлических системах изнашиваются, для компенсации им требуется изменение времени срабатывания соленоида. Точно так же, когда двигатель изнашивается повсюду, способность быть воздушным насосом немного ухудшается, и необходимо будет изменить угол открытия дроссельной заслонки, чтобы поддерживать правильную скорость холостого хода.

Хронология ЭБУ

1970-е годы

ЭБУ

начинали с простого управления парой соленоидов на карбюраторах, чтобы заставить их работать более эффективно.Некоторые начали регулировать смесь на холостых оборотах.

1980-е годы

С введением системы впрыска топлива ECU взял на себя новую роль, полностью отвечая за подачу топлива и управление зажиганием бензиновых двигателей.

Замкнутый контур лямбда-регулирования был вскоре включен, и ЭБУ быстро начал новую эру в эффективности двигателя.

1990-е годы

ЭБУ теперь занимался безопасностью автомобиля. Он также начал появляться на дизельных двигателях, которые сыграли немалую роль в успехе турбодизельного двигателя в течение следующих двух десятилетий.

2000-е годы

Внедрение системы управления дроссельной заслонкой Drive-by-Wire, управления турбонагнетателем и многочисленных систем выброса выхлопных газов под жестким контролем блока управления двигателем.

2010-е годы и позже

Теперь ЭБУ полностью контролирует сгорание смеси, открытие дроссельной заслонки, систему охлаждения и выхлопные системы. Он может иметь более сотни входов и выходов и является частью сети из десятков других электронных блоков управления в автомобиле.Гибридные системы полагаются на связь с блоком управления двигателем для работы, в то время как функции помощи при вождении обмениваются данными, чтобы контролировать потребности двигателя там, где это необходимо.

Создание или изменение бизнес-единиц — Power Platform

  • 4 минуты на чтение

В этой статье

Бизнес-единица — это логическая группа связанных бизнес-операций.

Если ваша организация структурирована вокруг отделов или подразделений, у которых есть отдельные продукты, клиенты и маркетинговые списки, вы можете создать бизнес-единицы. Бизнес-единицы сопоставляются с отделами или отделами организации. Пользователи могут безопасно получить доступ к данным в своем бизнес-подразделении, но не могут получить доступ к данным в других бизнес-подразделениях.

Бизнес-подразделения, роли безопасности и пользователи связаны друг с другом способом, который соответствует ролевой модели безопасности. Используйте бизнес-подразделения вместе с ролями безопасности для управления доступом к данным, чтобы люди видели только ту информацию, которая им нужна для работы.

При создании бизнес-единиц учитывайте следующее:

  • Организация (также известная как корневая бизнес-единица) — это верхний уровень иерархии бизнес-единиц. Приложения для взаимодействия с клиентами (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing и Dynamics 365 Project Service Automation) автоматически создают организацию при установке или подготовке приложений для взаимодействия с клиентами. Вы не можете удалить название организации.Название организации происходит от имени домена, когда среда была подготовлена. Вы не можете изменить название организации с помощью формы Business Unit, но его можно изменить с помощью веб-API.

  • У каждой бизнес-единицы может быть только одна материнская бизнес-единица.

  • У каждой бизнес-единицы может быть несколько дочерних бизнес-единиц.

  • Роли безопасности и пользователи связаны с бизнес-подразделением. Вы должны назначить каждого пользователя одному (и только одному) бизнес-подразделению.

  • Вы не можете напрямую добавить пользователя в бизнес-единицу. Все вновь подготовленные пользователи назначаются корневому бизнесу.

  • Вы можете изменить бизнес-подразделение пользователя в любое время. После изменения бизнес-единицы пользователь будет автоматически отображаться как член бизнес-единицы.

  • У каждого бизнес-подразделения есть команда по умолчанию. Вы не можете обновить название команды по умолчанию или удалить команду по умолчанию.

  • Вы не можете добавлять или удалять пользователей из группы по умолчанию бизнес-подразделения.Однако вы можете изменить бизнес-подразделение пользователя на бизнес-подразделение, и пользователь будет автоматически добавлен в команду по умолчанию для бизнес-подразделения.

  • Вы можете назначить роль безопасности группе по умолчанию для бизнес-подразделения. Это сделано для упрощения управления ролями безопасности, когда все члены группы вашего бизнес-подразделения могут иметь общий доступ к данным.

  • Вы можете назначить дополнительную команду для бизнес-единицы, но в каждой команде может быть только одно бизнес-подразделение.

  • Команда может состоять из пользователей из одного или нескольких бизнес-единиц.Рассмотрите возможность использования этого типа команды, если у вас есть ситуация, когда пользователям из разных бизнес-единиц необходимо работать вместе над общим набором записей.

Создание новой бизнес-единицы

Эти параметры можно найти в центре администрирования Microsoft Power Platform, перейдя в Среды > [выберите среду]> Параметры > Пользователи + разрешения > Подразделения .

Убедитесь, что у вас есть роль безопасности системного администратора или настройщика системы или эквивалентные разрешения для обновления параметра.

  • Следуйте инструкциям в разделе Просмотр профиля пользователя.
  • Нет нужных разрешений? Обратитесь к системному администратору.
  1. Выберите среду и перейдите к Настройки > Пользователи + разрешения > Подразделения .

    Для единого интерфейса выберите Настройки () в правом верхнем углу> Расширенные настройки > Настройки > Безопасность > Бизнес-единицы .

  2. На панели действий выберите Новый .

  3. В диалоговом окне Business Unit введите имя нового бизнес-подразделения. Приложения для взаимодействия с клиентами автоматически заполняют поле Parent Business названием корневого бизнес-подразделения.

  4. Если вы хотите сменить головное подразделение, нажмите кнопку Поиск (), Поиск других записей , а затем выполните одно из следующих действий:

  5. В диалоговом окне Business Unit заполните любые другие необязательные поля, такие как Подразделение, Веб-сайт, контактная информация или адреса.

  6. Когда вы закончите вводить данные, выберите Сохранить и закрыть .

Изменить настройки для бизнес-единицы

  1. Выберите среду и перейдите к Настройки > Пользователи + разрешения > Подразделения .

    Для единого интерфейса выберите Настройки () в правом верхнем углу> Расширенные настройки > Настройки > Безопасность > Бизнес-единицы .

  2. Выберите название бизнес-единицы.

  3. В диалоговом окне Business Unit выполните одно или несколько из следующих действий:

    • Измените данные в одном или нескольких полях.

    • Выберите тип записи в Организация , чтобы просмотреть список связанных записей. Например, выберите Пользователи , чтобы просмотреть список пользователей в выбранном бизнес-подразделении.

  4. Когда вы закончите вносить изменения, выберите Сохранить и закрыть .

Изменить бизнес-единицу для пользователя

Важно

Изменяя бизнес-единицу для пользователя, вы удаляете все назначения ролей безопасности для пользователя. По крайней мере, одна роль безопасности должна быть назначена пользователю в новом бизнес-подразделении.

  1. Выберите среду и перейдите к Настройки > Пользователи + разрешения > Пользователи .

    Для единого интерфейса выберите Настройки () в правом верхнем углу> Расширенные настройки > Настройки > Безопасность > Пользователи .

  2. Установите флажок для имени пользователя.

  3. В строке меню выберите Изменить бизнес-единицу .

  4. В диалоговом окне Изменить бизнес-единицу используйте кнопку Lookup (), чтобы выбрать новую бизнес-единицу, а затем выберите OK .

См. Также

Удаление бизнес-единицы
Назначение бизнес-единицы другой материнской компании

Что такое электронный блок управления?

Электронный блок управления (ЭБУ) — это небольшое устройство в кузове транспортного средства, которое отвечает за управление определенной функцией.

Современные автомобили могут содержать 100 или более ЭБУ, управляющие функции варьируются от основных (например, управление двигателем и гидроусилителем руля) до комфорта (например, электрические стеклоподъемники, сиденья и HVAC), а также безопасности и доступа (например, дверные замки и т. Д.). бесключевой доступ). ЭБУ также управляют функциями пассивной безопасности, такими как подушки безопасности, и даже основными функциями активной безопасности, такими как автоматическое экстренное торможение.

Каждый ЭБУ обычно содержит выделенную микросхему, которая запускает собственное программное обеспечение или прошивку и требует для работы подключения питания и передачи данных.

ЭБУ получает входные данные от различных частей автомобиля, в зависимости от его функции. Например, ЭБУ дверного замка будет получать сигнал, когда пассажир нажимает кнопку запирания / отпирания двери на двери автомобиля или на беспроводном брелоке. ЭБУ подушки безопасности будет получать входные данные от датчиков столкновения и от датчиков, которые обнаруживают, когда кто-то сидит на определенном сиденье. А ЭБУ автоматического экстренного торможения будет получать сигналы от направленных вперед радаров, которые обнаруживают, когда транспортное средство приближается к препятствию слишком быстро.

Затем ЭБУ будет связываться с исполнительными механизмами, чтобы выполнить действие на основе входных данных. В наших примерах ЭБУ дверного замка будет активировать исполнительный механизм, который запирает или отпирает соответствующую дверь. ЭБУ подушки безопасности выберет, какие подушки безопасности развернуть, в зависимости от местоположения пассажиров, а затем направит исполнительные механизмы для их развертывания. И ЭБУ автоматического экстренного торможения включит тормоза, чтобы предотвратить столкновение.

По мере того, как производители автомобилей продолжают добавлять функции и возможности, пространство становится проблемой.То есть для каждой новой функции требуется новый блок управления двигателем, а OEM-производителям не хватает места для их установки. Этот поэтапный подход также становится неэффективным.

Следующим логическим шагом является консолидация или повышающая интеграция для уменьшения сложности и более эффективного использования пространства. Архитектура Smart Vehicle Architecture ™ Aptiv передает управление множеством функций контроллеру домена. Например, функции безопасности можно объединить в контроллер, ориентированный на безопасность, с функциями, работающими в параллельных программных приложениях на одном и том же оборудовании.При таком подходе роль выделенных ЭБУ будет уменьшаться по мере их интеграции в контроллеры домена, и отрасль продолжает двигаться к будущему программно-определяемых транспортных средств.

Основы программируемого логического контроллера

: компоненты и принцип работы ПЛК?

Введение

Сегодняшние системы промышленной автоматизации являются более совершенными и технически подкованными, чем когда-либо прежде. Тем не менее, они не справились с этим самостоятельно!

Программируемые логические контроллеры (ПЛК)

образуют их основу, позволяя внутренним компонентам работать вместе как единое целое.Эти универсальные и модифицируемые цифровые компьютеры необходимы для многих систем и устройств, на которые мы полагаемся сегодня.

Присоединяйтесь к нам, и мы подробно рассмотрим основы ПЛК, позволяя даже непосвященным понять, как работают компоненты и почему они так важны.

Что такое ПЛК?

Прежде чем мы углубимся в технические подробности, давайте рассмотрим, как работает система ПЛК.

Это специализированное компьютерное устройство повышенной прочности, предназначенное для использования в промышленных системах управления.Он управляет устройствами и оборудованием, соединяя разные блоки и позволяя им работать согласованно.

Что дает ему такую ​​силу?

В основе каждого ПЛК лежит базовый компьютерный процессор, который собирает различные входные данные и оценивает их для достижения желаемого результата. Входы могут быть цифровыми или аналоговыми. Поскольку пользователи могут программировать систему несколькими способами, чтобы соответствовать определенному сценарию, ПЛК используются во многих приложениях в различных отраслях промышленности, включая конвейерные системы, нефтеперерабатывающие заводы, производственные линии и многое другое.

Хотя это могут быть более сложные сценарии, рассмотрим взаимодействие между простым выключателем света и лампочкой. Щелчком переключателя пользователь может только включить или выключить свет. В этом приложении мало универсальности или гибкости.

Теперь, допустим, к смеси присоединяется ПЛК. Неожиданно пользователь может создавать более сложные элементы управления. Например, он может заставить свет мигать или выключить или выключить свет через минуту после его включения. А теперь подумайте о тысячах или даже десятках тысяч цепей, все управляемые согласованно друг с другом.Хотя это простое объяснение, по сути, именно этим и занимается ПЛК.

Как это работает?

Мы рассмотрели, что ПЛК полагается на процессор компьютера, который превращает бесчисленное количество входов в логику для управления множеством выходов. Но как это происходит?

Поскольку ПЛК сканирует входы из нескольких источников, он сканирует их и усваивает. Затем он выполняет пользовательское программирование для активации желаемых результатов. Затем он передает всю необходимую информацию в сеть управления, такую ​​как Modbus или Ethernet IP.Поскольку за критически важные системы отвечают ПЛК, а рядом с машинами обычно находятся люди, перед повторным сканированием входов выполняется серия диагностик, чтобы убедиться, что все в порядке. Весь этот процесс представляет собой «цикл сканирования». Чем больше количество входов, чем больше программа ПЛК, тем длиннее цикл сканирования. Цикл сканирования измеряется в миллисекундах, более известный как «быстрый». Однако есть приложения, в которых быстро недостаточно. Может потребоваться программируемый контроллер автоматизации или PAC.PAC использует несколько процессоров в одной системе или шасси для обеспечения параллельной обработки или специализированной обработки различных аспектов приложения.

В этом заключается важность программирования пользователем, поскольку программа — это то, что заставляет ПЛК давать желаемые результаты. Без него ПЛК — просто дорогой упор.

Таким образом, ПЛК часто описывают как небольшой специализированный компьютер. Он использует терминологию, аналогичную традиционным вычислительным системам, включая память, программное обеспечение, ЦП, систему ввода-вывода и многое другое.Тем не менее, ПЛК предназначен для работы в промышленной среде, контролируя конкретные входы и выходы устройств, машин и рабочих, в то время как персональный компьютер создан для использования в вашем доме или офисе.

Базовые компоненты ПЛК

ПЛК

бывают разных размеров и имеют разные уровни возможностей. Некоторые основные классификации включают интеллектуальные программируемые реле, компактные ПЛК, модульные ПЛК и малые, средние и большие ПЛК.

Компактные ПЛК

Эти системы, также известные как интегрированные ПЛК или интеллектуальные программируемые реле, представляют собой полную систему, упакованную в один небольшой корпус.Благодаря такой конструкции производитель, а не пользователь, будет определять количество и типы входов и выходов.

Модульные ПЛК

Эти ПЛК состоят из нескольких частей, которые вставлены в одну стойку. Модульные ПЛК могут быть разных размеров, с разным уровнем мощности и возможностей.

Малые, средние и большие ПЛК

Эти ПЛК различаются по размеру в зависимости от конкретных приложений, для которых они подходят.

Хотя эти ПЛК далеко не универсальны, независимо от категории, каждый из них будет включать в той или иной форме следующие четыре компонента:

  • Центральный процессор
  • Стоечный или монтажный
  • Источник питания
  • Вход / Раздел вывода (ввода / вывода)

Давайте подробно рассмотрим каждый из них, чтобы вы поняли, как компоненты работают вместе.

1. Источник питания

Как следует из названия, источник питания — это компонент, который поддерживает работу ПЛК, обеспечивая в большинстве случаев линейное напряжение 24 В постоянного тока или 120 В переменного тока. Большинство источников питания содержат резервную батарею, которая предотвращает потерю данных при отключении электроэнергии.

2. ЦП — это центральный процессор.

ЦП выполняет программу ПЛК. Помимо запуска программы ПЛК, ЦП взаимодействует с другими компонентами устройства. В ЦП вы найдете микропроцессор, отвечающий за кодирование, декодирование и вычисление данных.

ПЗУ — постоянная память. ПЗУ можно читать, а не записывать. Он используется для хранения программ и параметров, которые нельзя изменять. Здесь хранится рабочая программа ПЛК.

RAM — это оперативная память. ОЗУ можно писать и читать. Информация в оперативной памяти может быть изменена. ОЗУ — это место, где хранится пользовательская программа. Информация в ОЗУ может быть потеряна при отключении электроэнергии. Батарейный отсек используется для сохранения информации RAM в случае отключения электроэнергии.

EAPROM — это электронно изменяемая программируемая постоянная память.Информация в EAPROM не подлежит потере из-за отключения электроэнергии. EAPROM используется для хранения пользовательских данных без необходимости во внешнем питании. Подумайте о своем устройстве Roku или о чем-то подобном. Вы можете отключить его, убрать, вернуться через несколько месяцев, снова подключить и подключить. Все ваши избранные и приложения по-прежнему там и готовы к работе.

3. Системы ввода / вывода

Система ввода / вывода ПЛК — это система, которая принимает новую информацию из внешних источников и создает новую функцию в форме вывода.

Операционная система и программа пользователя

В мире программирования ПЛК вы часто слышите, что ЦП выполняет два разных типа программ: операционная система и пользовательская программа. Давайте посмотрим на ключевые различия между ними.

Операционная система

Операционная система (ОС) ПЛК включает задачи и программы, предназначенные для автоматического запуска, то есть для их работы не требуются прямые команды пользователя.

Он организует все функции, последовательности и операции ЦП, не связанные с конкретной задачей управления.Ключевые задачи ОС включают:

  • Запуск горячего и горячего перезапуска
  • Обновление и вывод таблиц образа процесса ввода-вывода
  • Выполнение пользовательской программы
  • Управление областями памяти
  • Обнаружение и вызов прерываний
  • Создание соединения с программируемым устройства

Программа пользователя

Программа пользователя представляет собой комбинацию различных функций, которые требуются ПЛК для обработки данной автоматизированной задачи. Другими словами, это часть ПЛК, которая позволяет операторам диктовать желаемые выходные данные, хранящиеся во внутренней памяти ПЛК.

Хотя программа пользователя отвечает за наиболее заметные функции, она работает с операционной системой ПЛК.

Программирование ПЛК

Один из распространенных способов программирования, изменения или устранения неисправностей ПЛК — использование устройства на базе ПК в сочетании с программным обеспечением производителя. Также используются проприетарные портативные устройства, подключаемые к ПЛК с помощью кабеля.

Хотя портативное устройство часто предпочтительнее из-за его портативности и удобства, оно может не иметь традиционной клавиатуры и иметь ограниченные возможности.С другой стороны, хотя устройство ПК немного больше, оно обычно обладает большей вычислительной мощностью. Например, он позволяет пользователям запускать программу в интерактивном или автономном режиме в дополнение к редактированию, мониторингу, диагностике и устранению неполадок в программе.

Независимо от системы, вы можете использовать свой портативный компьютер или портативное устройство для входа в программу ПЛК. Оттуда вы можете редактировать код и передавать его в ЦП.

Затем отключите устройство программирования, так как код теперь хранится внутри ЦП, где он может инструктировать и управлять операциями остальной части устройства.

Введение в лестничное программирование

При обсуждении основ программирования ПЛК вы можете услышать термин «лестничное программирование». Что это значит?

Есть две основные категории языков программирования ПЛК. Конкретные используемые языки зависят от производителя. В то время как у некоторых есть свои собственные специализированные языки, стандартные подпадают под одну из двух категорий: текстовый язык или графический язык.

Текстовый язык включает:

  • Списки инструкций (IL)
  • Структурированный текст (ST)

Графический язык включает:

В большинстве случаев пользователи предпочитают графические языки текстовым языкам, поскольку они проще и эффективнее удобный.В этой категории лестничные диаграммы, как правило, преобладают из-за простоты использования.

Структура релейной логики

Этот графический язык существует с момента появления современных ПЛК в начале 1970-х годов, он впервые был использован, поскольку он заимствован из схем реле, с которыми уже были знакомы заводские электрики.

Теперь количество доступных символов со временем выросло, что привело к появлению более продвинутых и разнообразных функций. ПЛК использует эти символы для имитации реальных релейных логических элементов управления, соединяя их через линии схем и питания, чтобы направлять поток электрического тока.

Часто называемое лестничной логикой, лестничное программирование получило свое название потому, что полученный в результате код собирает лестницу, состоящую из следующих символов:

  • Шина питания слева
  • Шина питания справа
  • Отдельные цепи (« ступеньки »), соединяющие левую и правую шины питания

Common Logic Systems

Хотя релейная логика — это полный язык символов, некоторые из них вы увидите больше, чем другие, особенно на диаграммах.Давайте рассмотрим несколько.

Они бывают двух типов: «нормально разомкнутые» (NO) и «нормально замкнутые» (NC). Выключатель света является примером цепи NO, поскольку он остается выключенным, пока кто-нибудь не включит его. Другие варианты использования символа NO включают кнопки питания и другие внутренние программаторы.

С другой стороны, нормально замкнутый контакт представляет собой цепь, которая остается активной до тех пор, пока вход не вызовет отключение. Символ NC используется для обеспечения отказоустойчивости, контроля нагрева и кнопок «Стоп».

Выходной символ является обычным изображением для предупреждающих знаков, световых индикаторов и контакторов двигателя.Выход для каждого включается, когда на соответствующий вход подается напряжение.

  • One-Shot Positive Edge Connections

Эти выходы включаются, если заданное условие изменяется с «ложного» на «истинное» в течение времени, необходимого ПЛК для выполнения одного сканирования. Его часто используют для счетчиков и математических команд.

Команды таймера учитывают события с задержкой включения или выключения. Система с задержкой включения таймера запускает таймер для включения системы при подаче питания на вход ПЛК, давая ему время для прогрева перед работой.Это хорошо работает для задержки звука сирены и облегчения задержки запуска последовательности.

Система задержки выключения с таймером помещает эту задержку в конец операции, позволяя пройти время между операцией отключения и фактическим выключением системы. Он идеально подходит для автоматических дисплеев и любого оборудования, подверженного случайному отключению.

Эта система определит, больше ли данное значение, меньше или равно другому значению. Одно приложение — это системы дозирования, которые будут использовать сравнения, чтобы гарантировать, что все компоненты упаковки имеют одинаковый вес.

Математические инструкции или калькуляторы позволяют выполнять простые функции сложения и вычитания, позволяя ПЛК вычислять такие данные, как скорость двигателя. В дополнение к этим типичным числовым функциям они также могут приводить в действие более сложные трансцендентные функции, такие как квадратные корни, а также тригонометрический синус, косинус и касательные вместе с их обратными формами (арксинус, арккосинус и арктангенс).

Расширенные инструкции могут включать в себя направления связи, циклы PID, последовательности ударных, регистры сдвига, генераторы линейного изменения и многое другое.

При построении релейной схемы ПЛК пользователи могут включать функциональные блоки, которые содержат более сложные инструкции. Помимо сокращения времени сканирования, эти блоки могут заменить целые физические компоненты вашей системы, такие как механические таймеры, подключенные к сети. Один из примеров включает:

И / или Логика

Используя функциональные блоки, вы можете сжать ступени вашей лестницы, включив логику «И», которая требует зажигания двух или более входов для запуска выхода. Например, технический специалист должен будет нажать две кнопки для включения данной машины.

Вы также можете применить ту же концепцию к логике «ИЛИ». Если логика «И» похожа на последовательную схему, то логика «ИЛИ» является ее эквивалентом или параллельной схемой. Он используется в функциональных блоках для запроса того или иного входа.

Это делает его идеальным для машин, имеющих более одной панели управления с переключателями ВКЛ / ВЫКЛ на обоих концах. При использовании логики «ИЛИ» пользователи могут нажать любой переключатель для достижения того же эффекта.

Создание программы ПЛК

Если вы хотите использовать релейную логику для создания программы ПЛК, давайте рассмотрим шаги, которые необходимо предпринять.

1. Определите функции программы

Во-первых, определите, что вы хотите, чтобы ваша программа выполняла.

Вы хотите включить выключатель света? А как насчет выключения конвейерной ленты или включения остановки машины каждые три минуты? Нет правильного или неправильного ответа, но перед тем, как вы начнете, вам потребуется четкое представление о функции вывода.

2. Список условий программы

Затем перечислите все условия, которые будут задействованы в вашей программе. В примере с переключателем света одно из условий может заключаться в том, что когда вы поднимаете переключатель вверх, загорается свет.Затем, когда вы перевернете его вниз, свет погаснет.

Создайте блок-схему, ссылающуюся на эти условия для визуального представления.

3. Настройте программное обеспечение

Теперь вы готовы открыть свой карманный компьютер или устройство на базе ПК и загрузить программное обеспечение для программирования. Сконфигурируйте его с необходимыми настройками и установите для своего языка «язык релейной логики». Наконец, выберите соответствующий аппаратный процессор и дайте вашей новой программе имя.

4.Добавьте свои ступеньки

Установив направляющие на место, вы можете приступить к программированию ступеней лестницы. Добавьте необходимое количество ступеней в программу, уделяя пристальное внимание каждому входу и выходу.

5. Сканировать на наличие ошибок

Очень важно сканировать вашу программу на предмет ошибок на данном этапе, выявляя их сейчас, а не возвращаться позже.

6. Загрузите программу

Последний шаг — загрузить программу в свой ПЛК.Загрузите его в память системы. Когда передача будет завершена, вы можете отключить устройство программирования.

Комплексный взгляд на основы ПЛК

По мере того, как промышленные системы управления продолжают совершенствоваться с точки зрения сложности и функциональности, ПЛК станут еще более многогранными и разнообразными. Хотя это руководство по основам ПЛК является полезным началом, важно оставаться в курсе этих тенденций, чтобы поддерживать свое конкурентное преимущество.

Хотите получить дополнительную информацию о промышленных средствах управления? Ищете первоклассные компоненты, которые помогут вам создать ориентированную на будущее систему, которая будет работать?

Вот где мы и вступаем.

В нашем интернет-магазине мы предлагаем широкий выбор средств управления. Наш ассортимент разнообразен и разработан для удовлетворения любых потребностей, от средств управления двигателями до клеммных колодок.

Свяжитесь с нами, чтобы узнать больше о том, что мы предлагаем и как мы можем предоставить надежные решения для поддержки вашего следующего проекта.

Отказ от ответственности:
Предоставленный контент предназначен исключительно для общих информационных целей и предоставляется при том понимании, что авторы и издатели не участвуют в предоставлении технических или других профессиональных консультаций или услуг.Инженерная практика определяется обстоятельствами конкретного объекта, уникальными для каждого проекта. Следовательно, любое использование этой информации должно осуществляться только после консультации с квалифицированным и лицензированным специалистом, который может принять во внимание все соответствующие факторы и желаемые результаты. Информация была размещена с разумной тщательностью и вниманием. Однако возможно, что некоторая информация является неполной, неверной или неприменимой к определенным обстоятельствам или условиям. Мы не несем ответственности за прямые или косвенные убытки, возникшие в результате использования информации, содержащейся в этом сообщении, или действий на ее основании.

Типы управления | Безграничное управление

Стратегический, тактический и оперативный контроль

Организационный контроль включает использование стратегии, тактики и операционного надзора для мониторинга и улучшения процессов компании.

Цели обучения

Проиллюстрируйте различные уровни контроля, используемые организациями, в частности стратегическую, тактическую и операционную стратегию.

Основные выводы

Ключевые моменты
  • Организации создаются с целью повышения прибыльности за счет процессов.Подход организационного контроля включает цели и стратегию, используемую для их достижения.
  • Стратегическое управление — это уровень управленческой деятельности ниже постановки целей и выше тактики. Стратегическое управление обеспечивает общее направление деятельности предприятия.
  • Тактика — это метод, предназначенный для достижения определенной цели в контексте общего плана.
  • Оперативное управление регулирует повседневную производительность в соответствии с графиками, спецификациями и затратами.
  • Хорошие менеджеры имеют широкое видение процесса, ряд встроенных тактик для повышения эффективности и / или дифференциации, а также тщательный операционный контроль для контроля затрат.
Ключевые термины
  • оперативное планирование : процесс увязки стратегических целей и задач с тактическими целями и задачами.
  • эффективный : хорошее, тщательное или бережное использование ресурсов; не переедать и не потреблять слишком много. Рациональное использование времени и энергии.
  • видение : идеал или цель, к которой человек стремится.

Контроль

Организации создаются с целью повышения прибыльности за счет процессов.Подход организационного контроля включает цели и стратегию, используемую для их достижения. Эти стратегии и тактики разрабатываются с учетом конкретных операционных целей, таких как рыночная доля, рентабельность инвестиций, прибыль и денежный поток. В результате организационный контроль состоит в первую очередь из анализа и оценки общей производительности в сравнении со стратегиями, тактиками и операциями, используемыми для определения самой организации. Тактика организационного контроля разрабатывается на основе существующих целей и стратегий для постановки конкретных задач в контексте общего стратегического плана.Организационный контроль — это, по сути, эталон, приближающий компанию к оптимальному уровню деятельности.

Пример уровней управления : Показанная здесь справочная бизнес-модель правительства иллюстрирует три уровня контроля: стратегический (цель), тактический (механизмы) и оперативный (поддержка операций). Стратегический контроль включает органы, формирующие политику и обеспечивающие ее соблюдение, такие как Министерство внутренней безопасности и правоохранительные органы; тактический контроль включает прямые услуги, такие как финансовая помощь, кредитные и страховые компании; а оперативный контроль включает органы надзора, сбор доходов и распределение ресурсов.

Стратегия

Стратегическое управление обеспечивает общее направление деятельности предприятия. Формулировка стратегии требует изучения того, где сейчас находится компания, решения, куда ей следует двигаться, и определения того, как ее туда попасть. Стратегическая оценка включает в себя анализ ситуации, самооценку и анализ конкурентов, как внутренних, так и внешних, микросреды и макросреды.

Цели определяются по результатам стратегической оценки. Эти цели должны выполняться параллельно на временной шкале, одни краткосрочные, а другие долгосрочные.Это включает в себя разработку заявлений о видении (долгосрочные прогнозы на будущее), заявлений о миссии (с описанием роли организации в обществе), общих корпоративных целей (как финансовых, так и стратегических), стратегических целей бизнес-подразделения (как финансовых, так и стратегических) и тактических целей. . Эти цели должны предлагать стратегический план, который содержит детали (тактику) для достижения этих целей.

Тактика

Стратегия предполагает видение будущего бизнеса; тактика включает в себя реальные шаги, необходимые для достижения этого видения.Например, маркетинговая стратегия для мотеля может заключаться в разработке бизнес-пакета для туристических агентств, который включает решение для электронной коммерции. Тактика — это практические шаги по реализации стратегии. Другая тактика стратегии турагента может включать:

  • создание списка местных турагентов
  • подготовка схемы стимулирования бизнеса
  • с описанием того, как они могут использовать веб-сайт мотеля для бронирования и обновления.
  • лично посещает агентов для отслеживания
  • отслеживает ответ, чтобы определить, достигнут ли план продаж

Из этого видно, что на первом месте всегда стратегия, а затем тактика.Например, ценностная приверженность экологически ответственному гостеприимству может быть отражена стратегически, работая над сертификацией Green Globe, а тактически — путем включения энергоэффективных приборов в модернизацию мотеля.

Оперативный контроль

Оперативное управление регулирует повседневную производительность в соответствии с графиками, спецификациями и затратами. Являются ли продукты и услуги качественными и своевременными? Закупаются ли и производятся ли запасы сырья, незавершенной продукции и готовой продукции в желаемых количествах? Соответствуют ли затраты, связанные с процессом трансформации, сметной стоимости? Доступна ли информация, необходимая для процесса трансформации, в нужной форме и в нужное время? Эффективно ли используется энергоресурс?

Операционный контроль может быть очень сложной задачей, требующей значительных накладных расходов на управление, сбор данных и улучшение работы.Идея оперативного управления заключается в оптимизации процесса для минимизации затрат и максимально быстрой и эффективной работы.

Обратная связь, параллельное управление и прямая связь

Бюрократический контроль использует формальные системы, чтобы влиять на поведение сотрудников и помогать организации в достижении ее целей.

Цели обучения

Определите бюрократический контроль и его потенциальные преимущества внутри организации

Основные выводы

Ключевые моменты
  • Бюрократический контроль наделяет людей полномочиями в зависимости от их положения в организационной иерархии.Например, главный исполнительный директор организации имеет больше полномочий, чем линейный руководитель.
  • Применяется через систему стандартизированных правил, методов и процедур проверки.
  • Control помогает формировать поведение подразделений, функций и отдельных лиц.
  • Преимущества бюрократического контроля включают эффективное принятие решений, стандартизованные рабочие процедуры и использование передового опыта.
  • К недостаткам относятся отказ от творчества и новаторства; недовольство сотрудников; высокая текучесть кадров; и трудности с адаптацией к меняющимся условиям на рынке, в отрасли или в правовой среде.
Ключевые термины
  • бюрократия : Структура и правила, действующие для контроля деятельности. Обычно в крупных организациях и государственных учреждениях.
  • иерархия : Расположение элементов, в котором элементы представлены как находящиеся «выше», «ниже» или «на том же уровне» по отношению друг к другу.

Бюрократический контроль, обзор

Что такое бюрократический контроль?

Бюрократический контроль — это использование формальных систем правил, ролей, записей и вознаграждений для влияния, мониторинга и оценки производительности сотрудников.

  • Правила устанавливают требования к поведению и определяют методы работы.
  • Роли распределяют обязанности и устанавливают уровни полномочий.
  • Записывает действия и проверяет результаты.
  • Награды служат стимулом для достижений и признают результативность в соответствии с целями или стандартами.

Организации используют эти системы, когда их размер и сложность делают более неформальные методы, основанные исключительно на межличностном общении и отношениях, непрактичными, ненадежными и неэффективными.Бюрократический контроль предназначен для того, чтобы помочь организации достичь своих целей, определяя работу сотрудников, создавая ответственность за результаты, отслеживая фактическую производительность и корректируя поведение, когда это необходимо.

Преимущество бюрократического контроля

Самым большим преимуществом бюрократического контроля является то, что он создает цикл командования и контроля для руководства бизнеса. Принятие решений упрощается, когда задействовано меньше людей. Поскольку стандарты и передовой опыт обычно выделяются во время принятия решений, бюрократический контроль делает всю организацию более эффективной.

Недостатки бюрократического контроля

Одним из недостатков бюрократического контроля является то, что он может препятствовать творчеству и инновациям, делая организацию более стандартизированной и менее гибкой. В некоторых организациях бизнес-лидерство может быть разносторонним, но несколько человек не могут генерировать все возможные идеи или планы. Это означает, что бюрократический контроль может сузить круг возможных идей и планов. Другой недостаток состоит в том, что рядовые сотрудники могут чувствовать себя недооцененными и неудовлетворенными, потому что им не разрешают излагать свои идеи; это может привести к большой текучести кадров.Часто организации со строгим бюрократическим контролем оказываются менее способными адаптироваться к изменениям на рынке, в своей отрасли или в правовой среде.

Бюрократический контроль : Пример бюрократической системы обратной связи — армия с ее строгой иерархией и четкой цепочкой подчинения.

Заключение

Хотя бюрократические организационные структуры могут показаться менее желательными, чем более плоские структуры, иногда они необходимы. В то время как разработка программного обеспечения может выиграть от более автономной структуры, например, другие отрасли выиграют от жесткого контроля и высоких иерархий бюрократического контроля.

Внутренний и внешний контроль

Control использует информацию из прошлого и настоящего, а также прогнозы на будущее для создания эффективных процессов контроля.

Цели обучения

Схема процесса управления обратной связью, параллельным управлением и прямой связью в контексте управления организацией

Основные выводы

Ключевые моменты
  • Обратная связь — это процесс, в котором информация о прошлом или настоящем используется для влияния на настоящее или будущее.
  • Параллельное управление — это активное участие в текущем процессе, при котором наблюдения производятся в реальном времени.
  • Прямая связь означает предоставление управляющего воздействия подчиненному или организации, от которой вы ожидаете результата. Он является прогнозным, потому что выдается до того, как произойдет какое-либо преднамеренное изменение выпуска.
  • Мониторинг и контроль — это набор процессов, реализуемых для мониторинга выполнения проекта с целью своевременного обнаружения и решения проблем или потенциальных проблем.
Ключевые термины
  • с прямой связью : чтобы ответить заранее.
  • одновременно : происходит одновременно; одновременный.
  • обратная связь : Критическая оценка подготовленной информации.

С точки зрения менеджмента, контроль означает установление стандартов, измерение фактических результатов и принятие корректирующих мер. Контроль включает наблюдение за прошлыми и настоящими функциями контроля для оценки будущих результатов.Они называются обратной связью, параллельным управлением и прямой связью соответственно.

Обратная связь

Обратная связь — это процесс, в котором информация о прошлом или настоящем используется для влияния на настоящее или будущее. Как часть причинно-следственной цепочки, которая образует цепь или петлю, действия, как говорят, «возвращаются» сами в себя.

Обратная связь : «Обратная связь» существует между двумя частями, когда каждая влияет на другую. (W.R. Ashby, «Введение в кибернетику», 1956)

Feedback помогает организации, стремящейся улучшить свою работу, внести необходимые коррективы.Обратная связь служит мотивацией для многих людей на рабочем месте. Когда сотрудники получают отрицательные или положительные отзывы, они решают, как применять их в своей повседневной работе. Обратная связь для системы в целом также обеспечивает общие темы для обсуждения для руководства и позволяет целостную оценку того, как можно улучшить процессы.

Пример процесса обратной связи информации : На этом изображении показано, как данные, информация и обратная связь передаются в рамках стратегии управления.

Параллельное управление

Параллельное управление — это активное участие в текущем процессе, при котором наблюдения производятся в реальном времени.Реализован набор процессов для мониторинга выполнения проекта с целью своевременного обнаружения и решения проблем или потенциальных проблем. Представьте себе начальника цеха, который активно измеряет каждый компонент операции с помощью контрольного списка для выявления проблем по мере их возникновения.

Прямая связь

Feedforward — это термин управления и коммуникации, который относится к предоставлению управляющего воздействия сотруднику или организации, от которой вы ожидаете результата. Прямая связь — это не просто предварительная обратная связь, потому что обратная связь всегда основана на измерении выхода и отправке обратной связи по этому выходу.Предварительная обратная связь, подаваемая без измерительного выхода, может пониматься как подтверждение или просто подтверждение команды управления. Прямая связь по своей природе является прогнозной. Представьте себе аналитика, статистически измеряющего качество и количество заданного результата на основе сбора информации.

Внутренний и внешний

Процессу управления могут препятствовать внутренние и внешние ограничения, которые требуют мышления на случай непредвиденных обстоятельств.

Цели обучения

Изучить ограничения внешнего и внутреннего контроля, которые могут снизить эффективность процесса контроля

Основные выводы

Ключевые моменты
  • Все процессы подвержены ограничениям; теория ограничений (ТОС) постулирует, что «цепь настолько сильна, насколько ее самое слабое звено.”
  • TOC утверждает, что пропускная способность была бы бесконечной, если бы внутри процесса не было ограничений. Таким образом, ограничения являются постоянным фактором контроля со стороны руководства.
  • Внутренние ограничения включают проблемы с людьми, политикой и оборудованием, которые могут активно снижать эффективность конкретных потоков процессов.
  • Внешние ограничения включают нехватку ресурсов, контракты (например, поставщиков или сотрудников) и юридические аспекты.
Ключевые термины
  • контроль : Влияние или власть над кем-то или чем-то.
  • пропускная способность : движение входов и выходов в производственном процессе.

Теория ограничений

Все процессы подвержены ограничениям; теория ограничений (TOC) постулирует, что «цепь настолько сильна, насколько ее самое слабое звено». Поскольку системы взаимозависимы, имеет смысл сделать весь набор процессов в рамках операционной парадигмы уязвимым для сбоя из-за одного процесса, который испытывает трудности.

TOC предполагает, что пропускная способность, эксплуатационные расходы и запасы являются тремя центральными входами в данной системе.TOC основывается на предположении, что эти входные данные всегда можно улучшить — в конце концов, если бы ничто не мешало системе достичь более высокой пропускной способности, пропускная способность была бы бесконечной.

Это означает, что всякий раз, когда организация сталкивается с существенными внутренними или внешними ограничениями, руководство должно разработать стратегию для их обхода. Поскольку пропускная способность никогда не бывает бесконечной, это непрерывный процесс.

Внутренние ограничения

На организационном уровне цели внутреннего контроля касаются надежности финансовой отчетности, своевременной обратной связи о достижении операционных или стратегических целей и соблюдения законов и нормативных актов.Имея это в виду, мы можем суммировать внутренние ограничения как любое одно или любую комбинацию из следующих:

  • Оборудование: Способ использования оборудования ограничивает способность системы производить больше продаваемых товаров / услуг.
  • Персонал: Отсутствие квалифицированных кадров ограничивает систему; ментальные модели также вызывают негативное поведение, которое становится сдерживающим фактором.
  • Политика: Письменная или неписаная политика не позволяет системе производить больше товаров / услуг.

Список потенциальных внутренних ограничений длинный: сотрудники могут не обладать надлежащими навыками для использования определенных типов оборудования, политика может организовать процессы несовершенным образом, оборудование может изнашиваться быстрее, чем ожидалось, сотрудники могут отсутствовать или быть неэффективными, политика может ограничивать выделение ресурсов на инвентаризацию и складирование и т. д. Внутренние ограничения являются постоянной проблемой для менеджеров, которые должны стараться минимизировать их, постоянно оптимизируя систему. Например, если сотрудникам не хватает определенных навыков, руководство может захотеть усовершенствовать свою политику найма.

Система внутреннего контроля : Эта блок-схема иллюстрирует, как система внутреннего контроля может быть интегрирована в производственный процесс: менеджеры среднего звена одного отдела могут контролировать и обеспечивать качество продукции других отделов.

Внешние ограничения

В своих попытках максимизировать существующую прибыль бизнес-менеджеры должны учитывать как краткосрочные, так и долгосрочные последствия решений, принимаемых внутри фирмы, а также различные внешние ограничения, которые могут ограничить способность фирмы достигать своих организационных целей.Эти ограничения можно разделить на три категории:

  • Дефицит
  • Контрактов
  • Юридические лица

Первое внешнее ограничение, нехватка ресурсов, относится к ограниченной доступности основных ресурсов (включая квалифицированную рабочую силу), основного сырья, энергии, специализированных машин и оборудования, складских площадей и других ресурсов. Более того, менеджеры часто сталкиваются с ограничениями производственных мощностей, которые усугубляются ограниченными инвестиционными фондами, доступными для расширения или модернизации.

Договорные обязательства также ограничивают принятие управленческих решений. Трудовые контракты, например, могут ограничивать гибкость менеджеров в планировании рабочих графиков и назначениях. Трудовые договоры также могут ограничивать количество работников, нанимаемых в любое время, тем самым устанавливая предел минимальных затрат на рабочую силу.

Наконец, необходимо соблюдать законы и правила. Правовые ограничения могут ограничивать производственные и маркетинговые решения. Примеры законов и нормативных актов, ограничивающих управленческую гибкость, включают: минимальную заработную плату, стандарты охраны труда и техники безопасности, требования к топливной эффективности, нормативные акты по борьбе с загрязнением окружающей среды, а также справедливые методы ценообразования и маркетинга.

Leave a Reply

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *