Республики Беларусь «24»

Вид материалаДокументы

Содержание


Конструирование электронных вычислительных средств
Кафедра информатики
Пояснительная записка
Подобный материал:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15







Утверждена


УМО вузов Республики Беларусь

по образованию в области информатики

и радиоэлектроники

« 30 » марта 2004 г.

Регистрационный № ТД-40-063/тип.


КОНСТРУИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВ



Учебная программа для высших учебных заведений

по специальности I-40 02 02 Электронные вычислительные средства


Согласована с Учебно-методическим управлением БГУИР

« 26 » марта 2004 г.


Составитель

И.М. Русак, профессор кафедры электронно - вычислительных средств Учреждения образования «Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники», кандидат технических наук


Рецензенты:

Н.А. Цырельчук, ректор Учреждения образования «Минский государственный высший радиотехнический колледж» профессор; кандидат технических наук,

Кафедра информатики Учреждения образования «Минский государственный высший радиотехнический колледж» (протокол № 4 от 10.02.2004 г.)


Рекомендована к утверждению в качестве типовой:

Кафедрой электронно - вычислительных средств Учреждения образования «Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники» (протокол № 9 от 29.05.2000 г.);


Научно-методическим советом по направлению I-40 Вычислительная техника УМО вузов Республики Беларусь по образованию в области информатики и радиоэлектроники (протокол № 4 от 15.01.2003 г.)


Действует до утверждения Образовательного стандарта по специальности







Пояснительная записка



Типовая программа дисциплины «Конструирование электронных вычислительных средств» разработана для специальности I-40 02 02 Электронные вычислительные средства высших учебных заведений.

Дисциплина «Конструирование электронных вычислительных средств» занимает ведущее место в процессе подготовки инженеров-электроников электронных вычислительных средств. Бурное развитие электронных вычислительных средств, непрерывное совершенствование конструкций и технологических процессов, появление принципиально новых технических решений приводит к необходимости системного подхода к их проектированию, оптимизации принятых конструкторских решений на основании соответствующих конструкторских расчетов и методов автоматизированного проектирования.

Предметом изучения дисциплины являются конструкции электронных вычислительных средств различного целевого назначения, предназначенных для работы как в стационарных условиях вычислительного центра, так и для установки на разнообразных объектах с различными условиями внешней среды.

Целью дисциплины является изучение конструкций модулей ЭВС, способов межсоединений, обеспечения заданных показателей качества и условий работоспособности, влияния конструкции на характеристики ЭВС, методов и принципов конструирования, технологичности конструкции, критериев оптимальности.

В дисциплине рассматриваются процесс и методы конструирования, структурные и конструктивные поколения ЭВС, методология конструирования и составление части процесса конструирования (анализ исходных данных, компоновка, разработка сборочных чертежей). При этом особое внимание обращается на комплексную микроминиатюризацию конструкции, надежность, технологичность, стандартизацию, методы оценки качества изделий, а также перспективы развития конструкций ЭВС.

Содержание дисциплины подробно рассматривает вопросы конструирования типовых конструкций печатных узлов и ячеек, блоков стационарной и бортовой аппаратуры, стоек, пультов управления, устройств электропитания, ЭВС в целом, а также вопросы обеспечения защиты аппаратуры от внешних воздействий и перегрева, обеспечения электрической, магнитной, тепловой совместимости, согласования параметров межсоединений с параметрами микросхем, помехоустойчивости и т.д.

При изучении дисциплины «Конструирование электронных вычислительных средств» ставятся задачи формирования у студентов технического мышления, обучения будущих инженеров практическим навыкам инженерных методов проектирования, расчета, модернизации, технического обеспечения и производственной реализации изделий ЭВС на новой элементной базе с применением ЭВМ и САПР. С целью закрепления указанных навыков выполняется курсовой проект, который является важным этапом конструкторско-технологической подготовки студентов, необходимым для успешной работы над дипломным проектом.

Задачей изучения дисциплины, кроме того, является получение знаний по вопросам совместимости ЭВС с объектом установки и оператором, патентной чистоты и патентоспособности, надежности и технологичности ЭВС.

В результате освоения курса студент должен:

иметь представление:

- об основных тенденциях и направлениях развития современных методов проектирования и конструирования ЭВС;

знать:

- теоретические основы и методы конструирования, обеспечения надежности ЭВС, и в частности, принципы разработки ЭВС с применением больших интегральных схем (БИС), сверхбольших интегральных схем (СБИС) и микропроцессоров, вопросы обеспечения необходимой технологичности и микроминиатюризации ЭВС, а также создания средств их защиты от механических, климатических и радиационных воздействий;

- содержание расчетных проектно-конструкторских работ по созданию ЭВС;

- основы теории управления качеством ЭВС;

уметь использовать:

- конструкторское проектирование ЭВС с применением системных методов и достижений микроэлектроники конструкций ЭВС и их составных частей, а также конструктивных модулей различных уровней на основе функциональных и электрических схем с использованием современной элементной базы, микросборок, микропроцессоров, БИС, СБИС, обеспечивая технологичность и эксплуатационную надежность аппаратуры;

- проводить компоновку и размещение конструкций, рассчитывать тепловой режим, электромагнитную совместимость, защиту от внешних воздействий, проводить работы по повышению надежности и стабильности отдельных устройств и их элементов, а также прогнозированию их качества;

- микропроцессоры, современную ЭВТ и САПР;

владеть:

- методами обеспечения необходимой технологичности и микроминиатюри-зации конструкций для построения высококачественных ЭВС различного назначения;

- методиками выбора элементной базы в зависимости от эксплуатационных условий;

- основными методами конструирования деталей и сборочных единиц, комплексов ЭВС, приемами и методами защиты их от дестабилизирующих факторов, а также принципами оформления конструкторской документации;

иметь опыт:

- формулировки и постановки задач по конструированию ЭВС различного назначения;
  • работы с нормативно-технической документацией, разработки и ведения конструкторской документации.


Курс базируется на знаниях следующих дисциплин:

- «Физика»;

- «Электронные приборы и устройства»;

- «Основы проектирования ЭВС»;

- «Элементная база ЭВС»;

- «Микропроцессорная техника»;

- «Технология ЭВС».

Программа составлена в соответствии с требованиями образовательного стандарта и рассчитана на следующий объем: всего - 345 часов, в том числе аудиторных -200 учебных часов. Примерное распределение аудиторных часов по видам занятий: лекций – 135 часов, лабораторных работ – 65 часов. Предусмотрен курсовой проект.