Читаем Разработка САПР электронной аппаратуры полностью

• выполнение проектной процедуры должно быть законченным процессом, требующим для своей реализации определенного набора как программных, так и информационных и методических средств;

• обеспечение максимальной независимости программного обеспечения от информационного, так как алгоритмы и программы из РОСФАП использовать при создании САПР часто затруднительно из-за непосредственной зависимости программ от форм представления данных. При этом для САПР характерны диалоговые режимы работы с большим объемом часто изменяемых данных;

• разработка ПМК как продукции производственно-технического назначения должна осуществляться с учетом последующего применения во многих организациях, создающих САПР конкретных объектов, поэтому требуется максимальная адаптируемость ПМК к условиям этих организаций;

• в силу невозможности полной формализации процедур проектирования в ПМК должны быть предусмотрены лингвистические средства общения пользователя с компонентами технического и информационного обеспечения;

• в рамках ПМК должна предусматриваться самостоятельность документирования информационного и программного обеспечений, что связано с независимостью названных видов обеспечений.

ПМК определяется в стандарте как совокупность компонентов программного, информационного и методического обеспечения (при необходимости математического и лингвистического) достаточных для получения решения по объекту проектирования. В зависимости от назначения ПМК подразделяются на проблемно-ориентированные и объектно-ориентированные.

Общесистемные ПМК обеспечивают функционирование САПР и выполнение унифицированных обслуживающих процедур. В сочетании с операционной системой они образуют общесистемную среду, в которой функционируют базовые ПМК, формируется и реализуется процесс проектирования.

В связи с этим возникает вопрос о минимальном количестве общесистемных ПМК, без которых невозможно выполнение проектных процедур. Такой состав общесистемных ПМК называется общесистемным ядром САПР, его компонентами являются:

1) диалоговый монитор САПР, выполняющий планирование и управление процессом проектирования, а также обеспечивающий доступ проектировщика ко всем средствам системы;

2) система управления базами данных, которая обеспечивает информационные потребности проектных процедур и частично информационную совместимость различных ПМК;

3) геометрический процессор, обеспечивающий геометрическое моделирование объектов (формообразование, композиция, задание и моделирование поверхностей и др.);

4) графический процессор, который обеспечивает восприятие, редактирование и вывод графической информации, а также связь графической информации с геометрической моделью объекта;

5) процессор документации, обеспечивающий выпуск конструкторской и технологической информации на машинных и бумажных носителях.

Базовые ПМК предназначены для проектирования объектов определенного класса (например, редактирование топологии БИС, проектирование маршрута обработки деталей) и делятся на два класса: объектно-ориентированные и проблемно-ориентированные.

С помощью проблемно-ориентированных базовых ПМК выполняются наиболее употребительные процедуры, слабо связанные со спецификой объекта проектирования. Например, выбор физического принципа действия и технического решения объекта, проектирование его структуры и параметров, оценка технологичности конструкции изделия. Такие ПМК могут быть связаны с объектом проектирования, но характеризовать только одну какую-то его сторону и только один метод разработки. Например, проектирование функциональных схем ЭВМ на основе интегральных схем или проектирование конструкций методом конечных элементов.

Объектно-ориентированные базовые ПМК являются наиболее многочисленным типом продукции при разработке САПР. Они обеспечивают проектирование классов (видов) объектов. Потенциально для каждого вида деталей и сборочных единиц классификатора ЕСКД можно разработать объектно-ориентированный базовый ПМК. В табл. 1.1 приведён примерный состав ПМК САПР БИС.

Таблица 1.1

screen_image_18_292_42<p>1.8. Организация разработки программного обеспечения САПР</p>

Объем программно-информационного обеспечения (ПИО) современных САПР составляет сотни тысяч операторов. Создать их за приемлемые сроки может только коллектив специалистов, но при этом длительность разработки даже за счет увеличения числа разработчиков ограничивается некоторой предельной величиной.

Эффективным методом сокращения сроков разработки и повышения качества САПР является обоснованная специализация разработчиков и создание рационального аппарата управления ими. Одной из основных функций этого аппарата является своевременное представление необходимых ресурсов (машинных, финансовых, человеческих и др.). Второй важнейшей функцией управления является контроль исполнения и координация хода работы.

Углублённая специализация труда разработчиков ПИО дает положительный эффект только при её умелом использовании. Известна зависимость (рис. 1.8) эффективности Э умственного труда от глубины его разделения Р.

screen_image_19_216_51
Перейти на страницу:

Похожие книги

102 способа хищения электроэнергии
102 способа хищения электроэнергии

Рассмотрена проблема хищений электроэнергии и снижения коммерческих потерь в электрических сетях потребителей. Приведены законодательно–правовые основы для привлечения к ответственности виновных в хищении электроэнергии. Изложены вопросы определения расчетных параметров средств учета электроэнергии, показаны схемы подключения счетчиков электрической энергии. Описаны расчетные и технологические способы хищения электроэнергии. Обсуждаются организационные и технические мероприятия по обнаружению, предотвращению и устранению хищений.Для работников энергоснабжающих организаций и инспекторского состава органов Ростехнадзора. Материалы книги могут быть использованы руководителями и специалистами энергослужб предприятий (организаций) для правильного определения расчетных параметров средств учета и потерь электроэнергии в электрических сетях.Если потенциальные расхитители электроэнергии надеются найти в книге «полезные советы», они должны отдавать себе отчет, что контролирующие структуры информированы в не меньшей степени и, следовательно, вооружены для эффективной борьбы с противоправной деятельностью.Настоящая книга является переработанным и дополненным изданием выпущенной в 2005 г. книги «101 способ хищения электроэнергии».

Валентин Викторович Красник

Технические науки / Образование и наука
100 великих чудес инженерной мысли
100 великих чудес инженерной мысли

За два последних столетия научно-технический прогресс совершил ошеломляющий рывок. На что ранее человечество затрачивало века, теперь уходят десятилетия или всего лишь годы. При таких темпах развития науки и техники сегодня удивить мир чем-то особенным очень трудно. Но в прежние времена появление нового творения инженерной мысли зачастую означало преодоление очередного рубежа, решение той или иной крайне актуальной задачи. Человечество «брало очередную высоту», и эта «высота» служила отправной точкой для новых свершений. Довольно много сооружений и изделий, даже утративших утилитарное значение, тем не менее остались в памяти людей как чудеса науки и техники. Новая книга серии «Популярная коллекция «100 великих» рассказывает о чудесах инженерной мысли разных стран и эпох: от изобретений и построек Древнего Востока и Античности до небоскребов в сегодняшних странах Юго-Восточной и Восточной Азии.

Андрей Юрьевич Низовский

История / Технические науки / Образование и наука
Электроника для начинающих (2-е издание)
Электроника для начинающих (2-е издание)

В ходе практических экспериментов рассмотрены основы электроники и показано, как проектировать, отлаживать и изготавливать электронные устройства в домашних условиях. Материал излагается последовательно от простого к сложному, начиная с простых опытов с электрическим током и заканчивая созданием сложных устройств с использованием транзисторов и микроконтроллеров. Описаны основные законы электроники, а также принципы функционирования различных электронных компонентов. Показано, как изготовить охранную сигнализацию, елочные огни, электронные украшения, устройство преобразования звука, кодовый замок и др. Приведены пошаговые инструкции и более 500 наглядных рисунков и фотографий. Во втором издании существенно переработан текст книги, в экспериментах используются более доступные электронные компоненты, добавлены новые проекты, в том числе с контроллером Arduino.

Чарльз Платт

Радиоэлектроника / Технические науки