ZÁRÓVIZSGA 2016/2017. Szakirány: AUTOMATIKA ÉS ALKALMAZOTT INFORMATIKA
|
|
- Ida Dobosné
- 6 évvel ezelőtt
- Látták:
Átírás
1 ZÁRÓVIZSGA 2016/2017 Szakirány: AUTOMATIKA ÉS ALKALMAZOTT INFORMATIKA A záróvizsga két próbából áll: Diploma dolgozat védése és Szóbeli vizsga a megadott tételek alapján Rendszerelmélet és Irányítástechnikából valamint Számítógép architektúrák és Mikroprocesszoros rendszerekből. A hallgatók mindkét próbára külön osztályzatot kapnak. A diplomadolgozat bemutatására minden hallgatónak 10 perc áll a rendelkezésére, ezután következik a diplomadolgozattal kapcsolatos kérdések megválaszolása hozzávetőleg 5 perc alatt. A szóbeli vizsgán minden hallgató húz két tételt: egyet a Rendszerelmélet és Irányítástechnika felmérésére szolgáló részből és egyet a Számítógép architektúrák és Mikroprocesszoros rendszerek felmérésére szolgáló részből. A két tétel kidolgozására 15 perc áll rendelkezésre. Ezután a hallgató a bizottság előtt felel a kihúzott tételekből. I. Rendszerelmélet és Irányítástechnika Szóbeli vizsga tematika 1. Laplace transzformáció. Folytonos átviteli függvény. 2. Z transzformáció. Diszkrét átviteli függvény. 3. A súlyfüggvény. Az átmeneti függvény. 4. Folytonos lineáris idő-invariáns rendszerekről diszkrét rendszerekre való áttérési módszerek. Jelek mintavételezése, a Shannon tétel. 5. Folytonos átviteli függvény. Átviteli függvények algebrája (soros, párhuzamos, visszacsatolás). 6. Elsőfokú és másodfokú folytonos lineáris idő-invariáns rendszerek (erősítés, időállandó, csillapítás, saját körfrekvencia). 7. A holtidővel rendelkező folytonos és diszkrét lineáris idő-invariáns rendszerek matematikai modelljei. 8. Folytonos és diszkrét lineáris idő-invariáns SISO rendszerek stabilitás vizsgálata (pólusok, zérusok). 9. Lineáris rendszerek frekvenciatartománybeli analízise, a Nyquist diagram. A Nyquist stabilitási kritérium. 10. Lineáris rendszerek frekvenciatartománybeli analízise, a Bode diagram. A Bode stabilitási kritérium. 11. Lineáris időinvariáns rendszerek állapotteres modellje (folytonos és diszkrét). 12. Lineáris rendszerek stabilitása állapottérben (sajátértékek). 13. Lineáris rendszerek állapotteres modellje. Rendszerek szabályozhatósága és megfigyelhetősége. 1
2 14. Lineáris rendszerek állapotteres modellje. Lyapunov stabilitási kritérium folytonos lineáris rendszerekre. 15. A szabályozási hurok, a szabályozási hurok elemeinek leírása, jelek a szabályozási hurokban 16. Folytonos és diszkrét P, PD szabályozók. 17. Folytonos és diszkrét PI szabályozók. 18. Folytonos és diszkrét PID szabályozók. 19. Másodfokú mintarendszer és tranziens jellemzői (túllövés, szabályozási idő, beállási idő). 20. Mintarendszer alapú szabályozás tervezése. 21. Az állandósult állapotbeli hiba. A proporcionális szabályozás hatása az állandósult állapotra (folytonos eset). 22. Az állandósult állapotbeli hiba. Az integráló szabályozás hatása az állandósult állapotra (folytonos eset). 23. Szabályozók kísérleti beállítása. A Ziegler Nichols módszer. 24. A kaszkád szabályozás elve. II. Számítógép architektúrák és Mikroprocesszoros rendszerek 1. A Neumann architektúrájú processzorok minimális regiszterkészletének funkcionális leírása. 2. A Neumann architektúrájú processzorok vezérlő egységének funkcionális leírása. 3. A processzorok belső sínjeinek az adatút kialakításának lehetőségei. 4. Utasítások végrehajtásának fázisai, azok mikrolépésekre való bontása. 5. Függvényhívási utasítás végrehajtásához szükséges CPU alegységek és azok feladatai. 6. Az utasítás-formátum hatása a processzorok utasítás-készlet architektúra (ISA Instruction Set Architecture) szintjének tervezésére. 7. Az operatív tárak szervezése. Lapszervezésű virtuális tár. 8. Az operatív tárak szervezése. Szegmensszervezésű virtuális tár. 9. Vektorizált megszakításrendszert alkalmazó I/O adatátvitelek végrehajtásának lépései. 10. Közvetlen memória-hozzáférést (DMA) alkalmazó I/O adatátvitelek végrehajtásának lépései. 11. Az utasítások végrehajtásának párhuzamosítása. Erőforrás-függőségek kezelése a csővezeték-struktúrák (pipe-line-ok) alkalmazásában. 12. Az utasítások végrehajtásának párhuzamosítása. Adatfüggőségek kezelése a csővezetékstruktúrák (pipe-line-ok) alkalmazásában. 13. Vázold fel egy általános mikrovezérlő belső architekturális felépítését, sorold fel a fontosabb alegységeket és írd le milyen módon kapcsolódik a központi végrehajtó egység a beépített perifériákhoz pl. hogyan állít be egy GPIO kimenet, hogyan állít be egy időzítést stb. 14. Mit jelent a hardveres, közvetlen kód beírás? Ismertesd a folyamat főbb lépéseit és sorold fel a folyamatban résztvevő hardver és szoftver eszközöket, alkatrészeket. 15. Milyen architekturális funkciót valósít meg a módosított Harvard architektúrájú mikrovezérlő, amely funkció nélkül nem lenne értelme a belső programtárból tárrezidens betöltő programot futtatni? 16. Határozd meg az I/O csatornákat vezérlő speciális funkciójú regiszterek szerepét. Melyik mit állít be? Ne feledkezz meg az I/O csatorna esetleges analóg funkciójáról sem. 2
3 17. Rajzold le grafikon formájában és magyarázd el, hogyan változik az időzítő/számláló áramkör számláló láncának értéke abban az esetben, ha a számláló felfele számol egy nullától különböző értéktől és a túlcsordulás pillanatában ciklikusan újratöltjük a kiindulási értékkel. 18. Magyarázd el röviden a hardveres időzítés két módszerét (az egyik módszer pontatlanabb) és határozd meg a hardveres időzítési módszer fő előnyét a szoftveres időzítéssel szemben. 19. Magyarázd el, hogyan működik a Capture (mintavételező) áramkörrel ellátott időzítő. Adj egy példát a felhasználására, milyen esetben használtuk a Capture funkciót. 20. Magyarázd el a mikrovezérlőben szoftveresen implementált, aszinkron adó (TX) algoritmus menetét, azaz: - határozd meg az üzenet kezdetét jelző bit fontosságát - magyarázd el, milyen időintervallumonként változik a kimeneti jelforma. - magyarázd el, hogyan kerülnek a mikrovezérlő kimenetként beállított csatornájára a kiküldendő adatbájt bitjei 21. Magyarázd el egy magszakítás kérés kiszolgálásának a menetét érintve a következő fontos részleteket: - mi történik a programszámláló értékével - mi történik a megszakítás vektor címértékével - milyen adatokat kell elmenteni a megszakítás rutin elején - milyen jelzőbiteket kell ellenőrizni a kiszolgáló rutin elején - mi történik a megszakítás rutin végén 22. Írd le röviden a mikrovezérlőbe beépített Watchdog speciális áramkör szerepét és működésének lényegét. 3
4 EXAMENUL DE LICENȚĂ 2016/2017 Domeniul de studiu: AUTOMATICĂ ȘI INFORMATICĂ APLICATĂ Tematica examenului oral I. Teoria sistemelor și Ingineria reglării automate 1. Transformata Laplace. Funcția de transfer continuă. 2. Transformata Z. Funcția de transfer discretă. 3. Funcția pondere. Funcția indicială. 4. Metode de discretizare a sistemelor lineare continue. Eșantionarea semnalelor, teorema Shannon. 5. Funcția de transfer continuă. Algebra funcțiilor de transfer. 6. Sisteme lineare de ordinul I și II. 7. Modelul sistemelor lineare cu timp mort. 8. Analiza stabilității sistemelor SISO liniare continue și discrete (poluri, zerouri). 9. Analiza sistemelor în domeniul frecvență, diagrama Nyquist. Criteriul de stabilitate Nyquist. 10. Analiza sistemelor în domeniul frecvență, diagrama Bode. Criteriul de stabilitate Bode. 11. Modelul sistemelor lineare continue și discrete în spațiul stărilor. 12. Stabilitate în spațiul stărilor (valori proprii). 13. Modelul sistemelor lineare în spațiul stărilor. Observabilitatea și controlabilitatea sistemelor. 14. Modelul sistemelor lineare în spațiul stărilor. Criteriul Lyapunov de stabilitate pentru sisteme continue liniare. 15. Bucla de reglare, elementele buclei de reglare, semnale în bucla de reglare. 16. Regulatoare P, PI, PD, PID continue și discrete. 17. Regulatoare PI continue și discrete. 18. Regulatoare PID continue și discrete. 19. Proiectarea regulatoarelor pe baza sistemului de referință. 20. Sistemul de referință de ordinul doi. Caracteristici tranzitorii. (surpareglaj, timp de reglare). 21. Eroarea de reglare în regimul staționar. Efectul reglării proporționale pe regimul staționar. 22. Eroarea de reglare în regimul staționar. Efectul integratorului pe regimul staționar. 23. Acordarea regulatoarelor cu metoda Ziegler Nichols. 24. Principiul reglării în cascadă. II. Arhitectura calculatoarelor și Sisteme cu microprocesoare 1. Descrierea funcțională a unui set minimal de registre pentru un procesor cu arhitectură Neumann. 2. Descrierea funcțională a unității de control al unui procesor cu arhitectură Neumann. 3. Posibilități de realizare a magistralelor interne ale procesoarelor secvențiale. 4. Fazele și pașii de execuție a instrucțiunilor. 5. Descrierea componentelor de procesor și a instrucțiunilor necesare pentru implementarea procesului de apel de funcții. 4
5 6. Efectul formatului de instrucțiuni asupra proiectării procesoarelor la nivelul arhitecturii setului de instrucțiuni (ISA - Instruction Set Architecture). 7. Organizarea memoriei operative. Memorii virtuale cu paginare. 8. Organizarea memoriei operative. Memorii virtuale cu segmentare. 9. Execuția transferurilor I/O cu ajutorul sistemului de întreruperi vectorizat. 10. Pașii de execuție a transferurilor I/O cu ajutorul tehnicii de acces direct la memorie (DMA). 11. Paralelizarea execuției instrucțiunilor. Dependențe de resurse în exploatarea structurilor pipeline. 12. Paralelizarea execuției instrucțiunilor. Dependențe de date în exploatarea structurilor pipeline. 13. Schițează compoziția arhitecturală al unui microcontroler generalizat, enumeră componentele principale ale arhitecturii respectiv descrie cum se conectează unitatea centrală de procesare la perifericele din componența arhitecturii schițate de ex. cum setează direcția unui GPIO sau o temporizare. 14. Ce înseamnă înscrierea directă de cod in memoria de program al microcontrolerului? Prezintă pașii procesului respectiv enumeră echipamentele și uneltele software utilizate în proces. 15. Ce funcție realizează o arhitectura de tip Harvard modificată, fără de care programul rezident de încărcare (bootloader) și-ar pierde rostul da a mai fi utilizat. 16. Definește rolul regiștrilor cu funcții speciale care interfațează canalele I/O (intrare-ieșire) luând în considerare și eventuala funcționalitate analogică a canalelor respective. 17. Schițează în mod grafic și explică cum se va schimba valoarea numărătorului unui circuit Timer în cazul în care aceasta numără incremental pornind de la o valoare inițială nenulă și în momentul revărsării se reîncarcă cu valoarea inițială. 18. Elaborează o descriere scurtă despre cele două metode de temporizare hardware (unul dintre metode este mai puțin precisă) definind totodată avantajul metodei de temporizare hardware față de metoda software. 19. Explică funcționarea circuitului de extensie Capture. Descrie un caz real de aplicație unde se utilizează un astfel de circuit. 20. Explică funcționarea unui algoritm de transmisie asincronă (TX) evidențiind următoarele detalii: - importanța primului bit din pachetul transmis - cadența de timp în care se va schimba semnalul de ieșire pe durata transmisiei - structura algoritmului cu privire în special la metoda de secvențiere a octeților transmiși 21. Explică pașii efectuați în deservirea unei întreruperi hardware, evidențiind următoarele detalii: - ce se întâmplă cu valoare numărătorului de program? - ce se întâmplă cu valoarea stocată în vectorul de întrerupere? - ce fel de regiștrii trebuie salvate la început? - ce fel de biți de semnalizare trebuie verificate la începutul deservirii? - ce se întâmplă la finalul rutinei de întrerupere? 22. Elaborează o descriere scurtă a circuitului Watchdog evidențiind principiul de funcționare și modul în care aceasta se integrează în componența arhitecturală al unui microcontroler. 5
6 Irodalom (Bibliografie) Moodle link: [1] Márton L. F. Jelek és rendszerek, Scientia kiadó, Kolozsvár, [2] Márton L. F., György K., Semnale şi sisteme, MatrixRom kiadó, Bukarest, [3] Márton L. Irányítástechnika, Scientia kiadó, Kolozsvár, [4] Lantos B. Irányítási rendszerek elmélete és tervezése, I. kötet, Akadémiai kiadó, Budapest, [5] Tanenbaum A., Számítógép-architektúrák, Panem Budapest, [6] Bakó László, Számítógép architektúrák: előadás jegyzet, Sapientia EMTE Műszaki és Humántudományok Kar. [7] Eugen Coca, Sisteme cu microprocesoare, Matrixrom, [8] Arató Péter, Logikai rendszerek tervezése, Műegyetemi Kiadó, [9] Csernáth Géza, Mikrovezérlős rendszerek - Elmélet és gyakorlat în format electronic accesibil pe intranetul facultăţii. [10] Steven F. Barrett and Daniel J. Pack, Microcontrollers Fundamentals for Engineers and Scientists, Morgan & Claypool, [11] Eugen Coca, Sisteme cu microprocesoare, Editura Matrixrom Bucuresti, [12] Kumar, N. Senthil - Saravanan, M. - Jeevananthan, S., Microprocessors and microcontrollers, Oxford University Press, [13] I. Susnea, M. Mitescu, Microcontrollers in Practice, Springer, [14] Ünsalan, Cem Gürhan, H. Deniz, Programmable microcontrollers with applications: MSP430 LaunchPad with CCS and Grace, McGraw Hill, [15] Antonio Carlos Schneider Beck, Carlos Arthur Lang Lisboa, Luigi Carro (eds.), Adaptable embedded systems, Springer, [16] Stuart Ball, Analog Interfacing to Embedded Microprocessors, Real World Design, Newnes, Márton Lőrinc
ZÁRÓVIZSGA 2018/2019. Szakirány: AUTOMATIKA ÉS ALKALMAZOTT INFORMATIKA
ZÁRÓVIZSGA 2018/2019 Szakirány: AUTOMATIKA ÉS ALKALMAZOTT INFORMATIKA A záróvizsga két próbából áll: Diploma dolgozat védése és Szóbeli vizsga a megadott tételek alapján Rendszerelmélet és Irányítástechnikából
Szakirány: AUTOMATIKA ÉS ALKALMAZOTT INFORMATIKA. Záróvizsga tematika 2015/2016
Szakirány: AUTOMATIKA ÉS ALKALMAZOTT INFORMATIKA Záróvizsga tematika 2015/2016 I. Rendszerelmélet, jelfeldolgozás 1. Laplace transzformáció. 2. Z transzformáció. Mintavételezési módszerek. Shannon tétele.
3. Jelöljük meg a numerikus gyökkereső módszerekre vonatkozó egyedüli helyes kijelentést:
INFORMATICĂ PENTRU FIZICIENI 1. Egy mechanikai rendszerre vonatkozó Newtoni-mozgástörvényben megjelenő valamely paraméter nem pontos. Milyen típusú hibát eredményez az említett bizonytalanság az egyenlet
Tartalom. Soros kompenzátor tervezése 1. Tervezési célok 2. Tervezés felnyitott hurokban 3. Elemzés zárt hurokban 4. Demonstrációs példák
Tartalom Soros kompenzátor tervezése 1. Tervezési célok 2. Tervezés felnyitott hurokban 3. Elemzés zárt hurokban 4. Demonstrációs példák 215 1 Tervezési célok Szabályozó tervezés célja Stabilitás biztosítása
Számítógépek felépítése, alapfogalmak
2. előadás Számítógépek felépítése, alapfogalmak Lovas Szilárd, Krankovits Melinda SZE MTK MSZT kmelinda@sze.hu B607 szoba Nem reprezentatív felmérés kinek van ilyen számítógépe? 2 Nem reprezentatív felmérés
MECHATRONIKA Mechatronika alapképzési szak (BSc) záróvizsga kérdései. (Javítás dátuma: )
MECHATRONIKA 2010 Mechatronika alapképzési szak (BSc) záróvizsga kérdései (Javítás dátuma: 2016.12.20.) A FELKÉSZÜLÉS TÉMAKÖREI A számozott vizsgakérdések a rendezett felkészülés érdekében vastag betűkkel
Számítógépvezérelt irányítás és szabályozás elmélete (Bevezetés a rendszer- és irányításelméletbe, Computer Controlled Systems) 7.
Számítógépvezérelt irányítás és szabályozás elmélete (Bevezetés a rendszer- és irányításelméletbe, Computer Controlled Systems) 7. előadás Szederkényi Gábor Pázmány Péter Katolikus Egyetem Információs
Irányítástechnika 2. előadás
Irányítástechnika 2. előadás Dr. Kovács Levente 2013. 03. 19. 2013.03.19. Tartalom Tipikus vizsgálójelek és azok információtartalma Laplace transzformáció, állapotegyenlet, átviteli függvény Alaptagok
I. C8051Fxxx mikrovezérlők hardverfelépítése, működése. II. C8051Fxxx mikrovezérlők programozása. III. Digitális perifériák
I. C8051Fxxx mikrovezérlők hardverfelépítése, működése 1. Adja meg a belső RAM felépítését! 2. Miben különbözik a belső RAM alsó és felső felének elérhetősége? 3. Hogyan érhetők el az SFR regiszterek?
Soros felépítésű folytonos PID szabályozó
Soros felépítésű folytonos PID szabályozó Főbb funkciók: A program egy PID szabályozót és egy ez által szabályozott folyamatot szimulál, a kimeneti és a beavatkozó jel grafikonon való ábrázolásával. A
Az egységugrás függvény a 0 időpillanatot követően 10 nagyságú jelet ad, valamint K=2. Vizsgáljuk meg a kimenetet:
II Gyakorlat A gyakorlat célja, hogy megismerkedjük az egyszerű szabályozási kör stabilitásának vizsgálati módszerét, valamint a PID szabályzó beállításának egy lehetséges módját. Tekintsük az alábbi háromtárolós
Számítógépek felépítése
Számítógépek felépítése Emil Vatai 2014-2015 Emil Vatai Számítógépek felépítése 2014-2015 1 / 14 Outline 1 Alap fogalmak Bit, Byte, Word 2 Számítógép részei A processzor részei Processzor architektúrák
Számítógépes gyakorlat Irányítási rendszerek szintézise
Számítógépes gyakorlat Irányítási rendszerek szintézise Bevezetés A gyakorlatok célja az irányítási rendszerek korszerű számítógépes vizsgálati és tervezési módszereinek bemutatása, az alkalmazáshoz szükséges
Számítógép architektúra
Budapesti Műszaki Főiskola Regionális Oktatási és Innovációs Központ Székesfehérvár Számítógép architektúra Dr. Seebauer Márta főiskolai tanár seebauer.marta@roik.bmf.hu Irodalmi források Cserny L.: Számítógépek
Szabályozás Irányítástechnika PE MIK MI BSc 1
Szabályozás 2008.03.29. Irányítástechnika PE MIK MI BSc 1 Nyílt hatásláncú rendszerek Az irányító rendszer nem ellenőrzi a beavatkozás eredményét vezérlő rendszerek ahol w(s) bemenő változó / előírt érték
Számítógépek felépítése, alapfogalmak
2. előadás Számítógépek felépítése, alapfogalmak Lovas Szilárd SZE MTK MSZT lovas.szilard@sze.hu B607 szoba Nem reprezentatív felmérés kinek van ilyen számítógépe? Nem reprezentatív felmérés kinek van
Irányítástechnika GÁSPÁR PÉTER. Prof. BOKOR JÓZSEF útmutatásai alapján
Irányítástechnika GÁSPÁR PÉTER Prof. BOKOR JÓZSEF útmutatásai alapján Irányítástechnika jellemzőinek Rendszerek stabilitása és minőségi jellemzői. Soros kompenzátor. Irányítástechnika Budapest, 29 2 Az
Irányítástechnika GÁSPÁR PÉTER. Prof. BOKOR JÓZSEF útmutatásai alapján
Irányítástechnika GÁSPÁR PÉTER Prof. BOKOR JÓZSEF útmutatásai alapján Irányítástechnika rendszerek Irányítástechnika Budapest, 2008 2 Az előadás felépítése 1. 2. 3. 4. Irányítástechnika Budapest, 2008
Számítógépes gyakorlat MATLAB, Control System Toolbox
Számítógépes gyakorlat MATLAB, Control System Toolbox Bevezetés A gyakorlatok célja az irányítási rendszerek korszerű számítógépes vizsgálati és tervezési módszereinek bemutatása, az alkalmazáshoz szükséges
Irányítástechnika (BMEGERIA35I) SOROS KOMPENZÁCIÓ. 2010/11/1. félév. Dr. Aradi Petra
Irányítástechnika (BMEGERIA35I) SOROS KOMPENZÁCIÓ 010/11/1. félév Dr. Aradi Petra Soros kompenzáció Hogyan válasszunk szabályozót? xz xa xr YR Y R YZ YSZSZ xs T H s Y R =? 010.11.1. ASZ 1 1 s 1 s e Y SZ
Digitális technika (VIMIAA01) Laboratórium 9
BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM VILLAMOSMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR MÉRÉSTECHNIKA ÉS INFORMÁCIÓS RENDSZEREK TANSZÉK Digitális technika (VIMIAA01) Laboratórium 9 Fehér Béla Raikovich Tamás,
Digitális technika (VIMIAA01) Laboratórium 9
BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM VILLAMOSMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR MÉRÉSTECHNIKA ÉS INFORMÁCIÓS RENDSZEREK TANSZÉK Digitális technika (VIMIAA01) Laboratórium 9 Fehér Béla Raikovich Tamás,
ÉRZÉKELŐK ÉS BEAVATKOZÓK II. 5. DC MOTOROK SZABÁLYOZÁS FORDULATSZÁM- SZABÁLYOZÁS
ÉRZÉKELŐK ÉS BEAVATKOZÓK II. 5. DC MOTOROK SZABÁLYOZÁS FORDULATSZÁM- SZABÁLYOZÁS Dr. Soumelidis Alexandros 2019.03.13. BME KÖZLEKEDÉSMÉRNÖKI ÉS JÁRMŰMÉRNÖKI KAR 32708-2/2017/INTFIN SZÁMÚ EMMI ÁLTAL TÁMOGATOTT
Segédlet a gyakorlati tananyaghoz GEVAU141B, GEVAU188B c. tantárgyakból
Segédlet a gyakorlati tananyaghoz GEVAU141B, GEVAU188B c. tantárgyakból 1 Átviteli tényező számítása: Lineáris rendszer: Pl1.: Egy villanymotor 100V-os bemenő jelre 1000 fordulat/perc kimenő jelet ad.
Laboratóriumi műszerek megvalósítása ARM alapú mikrovezérlővel és Linux-szal
Laboratóriumi műszerek megvalósítása ARM alapú mikrovezérlővel és Linux-szal Fuszenecker Róbert Budapesti Műszaki Főiskola Kandó Kálmán Műszaki Főiskolai Kar 2007. október 17. Laboratóriumi berendezések
Nagy Gergely április 4.
Mikrovezérlők Nagy Gergely BME EET 2012. április 4. ebook ready 1 Bevezetés Áttekintés Az elektronikai tervezés eszközei Mikroprocesszorok 2 A mikrovezérlők 3 Főbb gyártók Áttekintés A mikrovezérlők az
Gépészeti rendszertechnika (NGB_KV002_1)
Gépészeti rendszertechnika (NGB_KV002_1) 5. Óra Kőrös Péter Közúti és Vasúti Járművek Tanszék Tanszéki mérnök (IS201 vagy a tanszéken) E-mail: korosp@ga.sze.hu Web: http://www.sze.hu/~korosp http://www.sze.hu/~korosp/gepeszeti_rendszertechnika/
Labor 2 Mikrovezérlők
Labor 2 Mikrovezérlők ATMEL AVR - ARDUINO BUDAI TAMÁS 2015. 09. 06. Tartalom Mikrovezérlők Mikrovezérlők felépítése, működése Mikrovezérlő típusok, gyártók Mikrovezérlők perifériái Mikrovezérlők programozása
A TANTÁRGY ADATLAPJA
A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény BABEŞ-BOLYAI TUDOMÁNYEGYETEM 1.2 Kar FIZIKA 1.3 Intézet A MAGYAR TAGOZAT FIZIKA INTÉZETE 1.4 Szakterület FIZIKA / ALKALMAZOTT
Digitális Rendszerek és Számítógép Architektúrák (BSc államvizsga tétel)
Pannon Egyetem Villamosmérnöki és Információs Rendszerek Tanszék Digitális Rendszerek és Számítógép Architektúrák (BSc államvizsga tétel) 1. tétel: Neumann és Harvard számítógép architektúrák összehasonlító
L-transzformáltja: G(s) = L{g(t)}.
Tartalom 1. Stabilitáselmélet stabilitás feltételei inverz inga egyszerűsített modellje 2. Zárt, visszacsatolt rendszerek stabilitása Nyquist stabilitási kritérium Bode stabilitási kritérium 2018 1 Stabilitáselmélet
KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Számítógép hálózatok. Készítette:
Leonardo da Vinci Kísérleti projekt által továbbfejlesztett Szakmai program KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Számítógép hálózatok Készítette: Némedi János Kovács
Laborsegédlet 3. Labor
1/6. oldal Logisztikai rendszerek irányítás és automatizálás technikája I. CX-Programmer: 3. Labor A CX Programmer az OMRON PLC-k programozó szoftvere. Új program megnyitásának lépései: FILE NEW Device
MSP430 programozás Energia környezetben. Kitekintés, további lehetőségek
MSP430 programozás Energia környezetben Kitekintés, további lehetőségek 1 Még nem merítettünk ki minden lehetőséget Kapacitív érzékelés (nyomógombok vagy csúszka) Az Energia egyelőre nem támogatja, csak
Bevezetés az informatikába
Bevezetés az informatikába 3. előadás Dr. Istenes Zoltán Eötvös Loránd Tudományegyetem Informatikai Kar Programozáselmélet és Szoftvertechnológiai Tanszék Matematikus BSc - I. félév / 2008 / Budapest Dr.
Programozási segédlet DS89C450 Fejlesztőpanelhez
Programozási segédlet DS89C450 Fejlesztőpanelhez Készítette: Fekete Dávid Processzor felépítése 2 Perifériák csatlakozása a processzorhoz A perifériák adatlapjai megtalálhatók a programozasi_segedlet.zip-ben.
Mikrorendszerek tervezése
BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM VILLAMOSMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR MÉRÉSTECHNIKA ÉS INFORMÁCIÓS RENDSZEREK TANSZÉK Mikrorendszerek tervezése Beágyazott rendszerek Fehér Béla Raikovich Tamás
Architektúra, megszakítási rendszerek
Architektúra, megszakítási ek Mirıl lesz szó? Megszakítás fogalma Megszakítás folyamata Többszintű megszakítási ek Koschek Vilmos Példa: Intel Pentium vkoschek@vonalkodhu Koschek Vilmos Fogalom A számítógép
Nyíregyházi Egyetem Matematika és Informatika Intézete. Input/Output
1 Input/Output 1. I/O műveletek hardveres háttere 2. I/O műveletek szoftveres háttere 3. Diszkek (lemezek) ------------------------------------------------ 4. Órák, Szöveges terminálok 5. GUI - Graphical
ÍRÁSBELI FELADAT MEGOLDÁSA
54 523 01 0000 00 00-2013 MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA Országos Szakmai Tanulmányi Verseny Elődöntő ÍRÁSBELI FELADAT MEGOLDÁSA Szakképesítés: 54 523 01 0000 00 00 SZVK rendelet száma: Modulok: 0919-06/2
A Texas Instruments MSP430 mikrovezérlőcsalád
1.4.1. A Texas Instruments MSP430 mikrovezérlőcsalád A Texas Instruments MSP430-as mikrovezérlői 16 bites RISC alapú, kevert jelű (mixed signal) processzorok, melyeket ultra kis fogyasztásra tervezték.
INFORMATIKA ZÁRÓSZIGORLAT TEMATIKA
INFORMATIKA ZÁRÓSZIGORLAT TEMATIKA 1. a) A Neumann-elvű számítógép: CPU, Neumann ciklus, operatív memória, I/O. A DMA és regiszterei, IRQ és megszakításkezelés, a memóriába ágyazott és a külön kezelt perifériacímzés.
2. Számítógépek működési elve. Bevezetés az informatikába. Vezérlés elve. Külső programvezérlés... Memória. Belső programvezérlés
. Számítógépek működési elve Bevezetés az informatikába. előadás Dudásné Nagy Marianna Az általánosan használt számítógépek a belső programvezérlés elvén működnek Külső programvezérlés... Vezérlés elve
ATMEL ATMEGA MIKROVEZÉRLŐ-CSALÁD
Misák Sándor ATMEL ATMEGA MIKROVEZÉRLŐ-CSALÁD Nanoelektronikai és Nanotechnológiai Részleg DE TTK v.0.1 (2007.02.13.) 1. előadás 1. Általános ismeretek. 2. Sajátos tulajdonságok. 3. A processzor jellemzői.
OPERÁCIÓS RENDSZEREK. Elmélet
1. OPERÁCIÓS RENDSZEREK Elmélet BEVEZETÉS 2 Az operációs rendszer fogalma Az operációs rendszerek feladatai Csoportosítás BEVEZETÉS 1. A tantárgy tananyag tartalma 2. Operációs rendszerek régen és most
Járműfedélzeti rendszerek I. 4. előadás Dr. Bécsi Tamás
Járműfedélzeti rendszerek I. 4. előadás Dr. Bécsi Tamás Rendszer órajel Órajel osztás XTAL Divide Control (XDIV) Register 2 129 oszthat Órajel források CKSEL fuse bit Külső kristály/kerámia rezonátor Külső
Irányítástechnika GÁSPÁR PÉTER. Prof. BOKOR JÓZSEF útmutatásai alapján
Irányítástechnika GÁSPÁR PÉTER Prof. BOKOR JÓZSEF útmutatásai alapján Rendszer és irányításelmélet Rendszerek idő és frekvencia tartományi vizsgálata Irányítástechnika Budapest, 29 2 Az előadás felépítése
11.2.1. Joint Test Action Group (JTAG)
11.2.1. Joint Test Action Group (JTAG) A JTAG (IEEE 1149.1) protokolt fejlesztették a PC-nyák tesztelő iapri képviselők. Ezzel az eljárással az addigiaktól eltérő teszt eljárás. Az integrált áramkörök
Irányítástechnikai alapok. Zalotay Péter főiskolai docens KKMF
Irányítástechnikai alapok Zalotay Péter főiskolai docens KKMF Az irányítás feladatai és fajtái: Alapfogalmak Irányítás: Műszaki berendezések ( gépek, gyártó sorok, szállító eszközök, vegyi-, hő-technikai
Mintavételezés tanulmányozása. AD - konverzió. Soros kommunikáció
Mintavételezés tanulmányozása. AD - konverzió. Soros kommunikáció A gyakorlat célja A gyakorlat során a dspic30f6010 digitális jelprocesszor Analóg Digital konverterét tanulmányozzuk. A mintavételezett
Nagy adattömbökkel végzett FORRÓ TI BOR tudományos számítások lehetőségei. kisszámítógépes rendszerekben. Kutató Intézet
Nagy adattömbökkel végzett FORRÓ TI BOR tudományos számítások lehetőségei Kutató Intézet kisszámítógépes rendszerekben Tudományos számításokban gyakran nagy mennyiségű aritmetikai művelet elvégzésére van
Programmable Chip. System on a Chip. Lazányi János. Tartalom. A hagyományos technológia SoC / PSoC SoPC Fejlesztés menete Mi van az FPGA-ban?
System on a Chip Programmable Chip Lazányi János 2010 Tartalom A hagyományos technológia SoC / PSoC SoPC Fejlesztés menete Mi van az FPGA-ban? Page 2 1 A hagyományos technológia Elmosódó határvonalak ASIC
Ellenőrző kérdések a Jelanalízis és Jelfeldolgozás témakörökhöz
Ellenőrző kérdések a Jelanalízis és Jelfeldolgozás témakörökhöz 1. Hogyan lehet osztályozni a jeleket időfüggvényük időtartama szerint? 2. Mi a periodikus jelek definiciója? (szöveg, képlet, 3. Milyen
PORTOFOLIU. Curs: Informatica si TIC pentru gimnaziu clasa a V-a. Formator: prof. Budai István
Curs: Informatica si TIC pentru gimnaziu clasa a V-a PORTOFOLIU Formator: prof. Budai István Cursant: prof. Tófalvi Csaba Judetul Covasna - Seria 1, Grupa 1 septembrie octombrie 2017 Disciplina: Informatică
MINTA Írásbeli Záróvizsga Mechatronikai mérnök MSc. Debrecen,
MINTA Írásbeli Záróvizsga Mechatronikai mérnök MSc Debrecen, 2017. 01. 03. Név: Neptun kód: Megjegyzések: A feladatok megoldásánál használja a géprajz szabályait, valamint a szabványos áramköri elemeket.
Jelfeldolgozás a közlekedésben
Jelfeldolgozás a közlekedésben 2015/2016 II. félév 8051 és C8051F020 mikrovezérlők Fontos tudnivalók Elérhetőség: ST. 108 E-mail: lovetei.istvan@mail.bme.hu Fontos tudnivalók: kjit.bme.hu Aláírás feltétele:
Márkus Zsolt Tulajdonságok, jelleggörbék, stb BMF -
Márkus Zsolt markus.zsolt@qos.hu Tulajdonságok, jelleggörbék, stb. 1 A hatáslánc részegységekből épül fel, melyek megvalósítják a jelátvitelt. A jelátviteli sajátosságok jellemzésére (leírására) létrehozott
Mechatronika alapjai órai jegyzet
- 1969-ben alakult ki a szó - Rendszerek és folyamatok, rendszertechnika - Automatika, szabályozás - számítástechnika Cd olvasó: Dia Mechatronika alapjai órai jegyzet Minden mechatronikai rendszer alapstruktúrája
Készítette: Oláh István mestertanár
BME Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék Villamos laboratórium 1. PLC-k programoza sa Mérési útmutató Készítette: Oláh István mestertanár (olah.istvan@aut.bme.hu) 2014. szeptember Bevezetés
Gyártórendszerek irányítási struktúrái
GyRDin-10 p. 1/2 Gyártórendszerek Dinamikája Gyártórendszerek irányítási struktúrái Hangos Katalin Villamosmérnöki és Információs Rendszerek Tanszék e-mail: hangos@scl.sztaki.hu GyRDin-10 p. 2/2 Tartalom
Bevezetés az állapottér-elméletbe Dinamikus rendszerek állapottér reprezentációi
Tartalom Bevezetés az állapottér-elméletbe Irányítható alak Megfigyelhetőségi alak Diagonális alak Állapottér transzformáció 2018 1 A szabályozáselmélet klasszikus, BODE, NICHOLS, NYQUIST nevéhez kötődő,
SZÁMÍTÓGÉP ARCHITEKTÚRÁK
SZÁMÍTÓGÉP ARCHITEKTÚRÁK Információfeldolgozási modellek Horváth Gábor, Belső Zoltán BME Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék ghorvath@hit.bme.hu, belso@hit.bme.hu Budapest, 02/01/2018 1 ADMINISZTRATÍV
Informatika érettségi vizsga
Informatika 11/L/BJ Informatika érettségi vizsga ÍRÁSBELI GYAKORLATI VIZSGA (180 PERC - 120 PONT) SZÓBELI SZÓBELI VIZSGA (30 PERC FELKÉSZÜLÉS 10 PERC FELELET - 30 PONT) Szövegszerkesztés (40 pont) Prezentáció-készítés
Hurokegyenlet alakja, ha az áram irányával megegyező feszültségeséseket tekintjük pozitívnak:
Első gyakorlat A gyakorlat célja, hogy megismerkedjünk Matlab-SIMULINK szoftverrel és annak segítségével sajátítsuk el az Automatika c. tantárgy gyakorlati tananyagát. Ezen a gyakorlaton ismertetésre kerül
Ipari mintavételes PID szabályozóstruktúra megvalósítása
Ipari mintavételes PID szabályozóstruktúra megvalósítása 1. A gyakorlat célja Készítsen diszkrét PID szabályozót megvalósító programot C++, obiektumorientált környezetben. Teszteléssel igazolja a szabályozó
Geoinformatika I. (vizsgakérdések)
Geoinformatika I. (vizsgakérdések) 1.1. Kinek a munkásságához köthető a matematikai információelmélet kialakulása? 1.2. Határozza meg a földtani kutatás információértékét egy terület tektonizáltságának
A tervfeladat sorszáma: 1 A tervfeladat címe: ALU egység 8 regiszterrel és 8 utasítással
.. A tervfeladat sorszáma: 1 A ALU egység 8 regiszterrel és 8 utasítással Minimálisan az alábbi képességekkel rendelkezzen az ALU 8-bites operandusok Aritmetikai funkciók: összeadás, kivonás, shift, komparálás
Mikrorendszerek tervezése
BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM VILLAMOSMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR MÉRÉSTECHNIKA ÉS INFORMÁCIÓS RENDSZEREK TANSZÉK Mikrorendszerek tervezése Megszakítás- és kivételkezelés Fehér Béla Raikovich
Programozás alapjai. Wagner György Általános Informatikai Tanszék
Általános Informatikai Tanszék Hirdetmények (1) Jelenlevők: műsz. informatikusok progr. matematikusok A tantárgy célja: alapfogalmak adatszerkezetek algoritmusok ismertetése Követelményrendszer: Nincs:
PWM elve, mikroszervó motor vezérlése MiniRISC processzoron
PWM elve, mikroszervó motor vezérlése MiniRISC processzoron F1. A mikroprocesszorok, mint digitális eszközök, ritkán rendelkeznek közvetlen analóg kimeneti jelet biztosító perifériával, tehát valódi, minőségi
MSP430 programozás Energia környezetben. Az I/O portok kezelése
MSP430 programozás Energia környezetben Az I/O portok kezelése 1 Egyszerű I/O vezérlés Digitális I/O pinmode(pin, mode) kivezetés üzemmódjának beállítása digitalwrite(pin, state) - kimenetvezérlés digitalread(pin)
Szekvenciális hálózatok és automaták
Szekvenciális hálózatok a kombinációs hálózatokból jöhetnek létre tárolási tulajdonságok hozzáadásával. A tárolás megvalósítása történhet a kapcsolás logikáját képező kombinációs hálózat kimeneteinek visszacsatolásával
Érzékelők és beavatkozók I.
Érzékelők és beavatkozók I. Mikrovezérlők, mikroszámítógépek: 32-bites ARM Cortex architektúra c. egyetemi tanár - 1 - ARM ARM architektúrájú processzorok ARM Advanced RISC Machine RISC Reduced Instruction
Prof. Kuczmann Miklós Szabályozástechnika. B.Sc. villamosmérnök szakos hallgatók számára verzió:
Prof. Kuczmann Miklós Szabályozástechnika B.Sc. villamosmérnök szakos hallgatók számára 2018 verzió: 1.0.0. A Szabályozástechnika c. tárgy célja A tantárgy célja a rendszerelmélet és az irányítástechnika
A mikroprocesszor felépítése és működése
A mikroprocesszor felépítése és működése + az egyes részegységek feladata! Információtartalom vázlata A mikroprocesszor feladatai A mikroprocesszor részegységei A mikroprocesszor működése A mikroprocesszor
ARM Cortex magú mikrovezérlők. mbed
ARM Cortex magú mikrovezérlők mbed Scherer Balázs Budapest University of Technology and Economics Department of Measurement and Information Systems BME-MIT 2016 MBED webes fejlesztőkörnyezet 2009-ben megjelent
VI. SZOFTVERES PROGRAMOZÁSÚ VLSI ÁRAMKÖRÖK
VI. SZOFTVERES PROGRAMOZÁSÚ VLSI ÁRAMKÖRÖK 1 Az adatok feldolgozását végezhetjük olyan általános rendeltetésű digitális eszközökkel, amelyeket megfelelő szoftverrel (programmal) vezérelünk. A mai digitális
SZABÁLYOZÁSI KÖRÖK 2.
Irányítástechnika (BMEGERIA35I) SZABÁLYOZÁSI KÖRÖK 2. 2010/11/1. félév Dr. Aradi Petra Zárt szabályozási körrel szemben támasztott követelmények tulajdonság időtartományban frekvenciatartományban pontosság
pont) Írja fel M struktúrában a parametrikus bizonytalansággal jellemzett
Irányításelmélet MSc (Tipikus példák) Gáspár Péter 1. Egyértelmű-e az irányíthatósági állapottér reprezentáció? Egyértelműe a diagonális állapottér reprezentáció? 2. Adja meg az állapotmegfigyelhetőség
Járműfedélzeti rendszerek I. 3. előadás Dr. Bécsi Tamás
Járműfedélzeti rendszerek I. 3. előadás Dr. Bécsi Tamás ATmega128 CPU Single-level pipelining Egyciklusú ALU működés Reg. reg., reg. konst. közötti műveletek 32 x 8 bit általános célú regiszter Egyciklusú
Labor gyakorlat Mikrovezérlők
Labor gyakorlat Mikrovezérlők ATMEL AVR ARDUINO 1. ELŐADÁS BUDAI TAMÁS Tartalom Labor 2 mikrovezérlők modul 2 alkalom 1 mikrovezérlők felépítése, elmélet 2 programozás, mintaprogramok Értékelés: a 2. alkalom
7. Fejezet A processzor és a memória
7. Fejezet A processzor és a memória The Architecture of Computer Hardware and Systems Software: An Information Technology Approach 3rd Edition, Irv Englander John Wiley and Sons 2003 Wilson Wong, Bentley
Történeti Áttekintés
Történeti Áttekintés Történeti Áttekintés Értesülés, Információ Érzékelő Ítéletalkotó Értesülés, Információ Anyag, Energia BE Jelformáló Módosító Termelőeszköz Folyamat Rendelkezés Beavatkozás Anyag,
Digitális technika (VIMIAA01) Laboratórium 11
BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM VILLAMOSMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR MÉRÉSTECHNIKA ÉS INFORMÁCIÓS RENDSZEREK TANSZÉK Digitális technika (VIMIAA01) Laboratórium 11 Fehér Béla Raikovich Tamás,
A TANTÁRGY ADATLAPJA
A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeș Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Matematika és Informatika Kar 1.3 Intézet Magyar Matematika és Informatika Intézet 1.4
Informatika Rendszerek Alapjai
Informatika Rendszerek Alapjai Dr. Kutor László Alapfogalmak Információ-feldolgozó paradigmák Analóg és digitális rendszerek jellemzői Jelek típusai Átalakítás rendszerek között http://uni-obuda.hu/users/kutor/
ÉRZÉKELŐK ÉS BEAVATKOZÓK I. 0. TANTÁRGY ISMERTETŐ
ÉRZÉKELŐK ÉS BEAVATKOZÓK I. 0. TANTÁRGY ISMERTETŐ Dr. Soumelidis Alexandros 2018.09.06. BME KÖZLEKEDÉSMÉRNÖKI ÉS JÁRMŰMÉRNÖKI KAR 32708-2/2017/INTFIN SZÁMÚ EMMI ÁLTAL TÁMOGATOTT TANANYAG A tárgy célja
MPLAB IDE - SIM - - Rövid ismertető a használathoz - Kincses Levente 3E22 89/ November 14. Szabadka
MPLAB IDE - SIM - - Rövid ismertető a használathoz - 3E22 89/2004 2006. November 14 Szabadka - 2 - Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK 3 SIMULATOR I/O 4 SIMULATOR STIMULUS 4 STIMULUS VEZÉRLŐ (CONTROLLER) 5
Digitális jelfeldolgozás
Digitális jelfeldolgozás Átviteli függvények Magyar Attila Pannon Egyetem Műszaki Informatikai Kar Villamosmérnöki és Információs Rendszerek Tanszék magyar.attila@virt.uni-pannon.hu 2011. október 13. Digitális
Dr. Gyurcsek István. Példafeladatok. Helygörbék Bode-diagramok HELYGÖRBÉK, BODE-DIAGRAMOK DR. GYURCSEK ISTVÁN
Dr. Gyurcsek István Példafeladatok Helygörbék Bode-diagramok 1 2016.11.11.. Helygörbe szerkesztése VIZSGÁLAT: Mi a következménye annak, ha az áramkör valamelyik jellemző paramétere változik? Helygörbe
Digitális technika (VIMIAA01) Laboratórium 11
BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM VILLAMOSMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR MÉRÉSTECHNIKA ÉS INFORMÁCIÓS RENDSZEREK TANSZÉK Digitális technika (VIMIAA01) Laboratórium 11 Fehér Béla Raikovich Tamás,
Két- és háromállású szabályozók. A szabályozási rendszer válasza és tulajdonságai. Popov stabilitási kritérium
Két- és háromállású szabályozók. A szabályozási rendszer válasza és tulajdonságai. Popov stabilitási kritérium 4.. Két- és háromállású szabályozók. A két- és háromállású szabályozók nem-olytonos kimenettel
1. Az automatizálás célja, és irányított berendezés, technológia blokkvázlata.
1. Az automatizálás célja, és irányított berendezés, technológia blokkvázlata. Az automatizálás célja gép, együttműködő gépcsoport, berendezés, eszköz, műszer, részegység minél kevesebb emberi beavatkozással
Bevezetés a számítástechnikába
Bevezetés a számítástechnikába Megszakítások Fodor Attila Pannon Egyetem Műszaki Informatikai Kar Villamosmérnöki és Információs Rendszerek Tanszék foa@almos.vein.hu 2010. november 9. Bevezetés Megszakítások
Elektronika 11. évfolyam
Elektronika 11. évfolyam Áramköri elemek csoportosítása. (Aktív-passzív, lineáris- nem lineáris,) Áramkörök csoportosítása. (Aktív-passzív, lineáris- nem lineáris, kétpólusok-négypólusok) Két-pólusok csoportosítása.
Számítógéppel irányított rendszerek elmélete. Gyakorlat - Mintavételezés, DT-LTI rendszermodellek
Számítógéppel irányított rendszerek elmélete Gyakorlat - Mintavételezés, DT-LTI rendszermodellek Hangos Katalin Villamosmérnöki és Információs Rendszerek Tanszék e-mail: hangos.katalin@virt.uni-pannon.hu
Alapismeretek. Tanmenet
Alapismeretek Tanmenet Alapismeretek TANMENET-Alapismeretek Témakörök Javasolt óraszám 1. Történeti áttekintés 2. Számítógépes alapfogalmak 3. A számítógép felépítése, hardver A központi egység 4. Hardver
5. Laborgyakorlat. Számláló funkciók, időzítő funkciók.
5. Laborgyakorlat Számláló funkciók, időzítő funkciók. A gyakorlat célja A számlálók és időzítők használata gyakori a folyamatirányításban. Gondoljunk egy futószalag indításának a késleltetésére, megállításánál
1. Fejezet: Számítógép rendszerek
1. Fejezet: Számítógép The Architecture of Computer Hardware and Systems Software: An Information Technology Approach 3. kiadás, Irv Englander John Wiley and Sons 2003 Wilson Wong, Bentley College Linda
A TANTÁRGY ADATLAPJA Pénzügyi piacok
Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor A TANTÁRGY ADATLAPJA Pénzügyi piacok Str. Teodor Mihali nr. 58-60 Cluj-Napoca, RO-400591 Tel.: 0264-41.86.52-5 Fax: 0264-41.25.70 econ@econ.ubbcluj.ro