ЖУРНАЛ СТА 1/2012
95 СТА 1/2012 www.cta.ru В ЗАПИСНУЮ КНИЖК У ИНЖЕ Н Е РА ется соглашением между заказчиком аттестации и исполни- телем. В качестве эталонного может быть использовано ра- нее аттестованное ПО. К основным источникам погрешностей ПО относятся: ● ошибки записи исходного текста программы и ошибки трансляции программы в объектный код; ● ошибки в алгоритме решения измерительной задачи; ● ошибки в таблицах для линеаризации нелинейных харак- теристик преобразования; ● применение неустойчивых или медленно сходящихся ал- горитмов при решении плохо обусловленных измеритель- ных задач; ● ошибки преобразования форматов данных; ● ошибки округления и др. Надёжность (достоверность) ПО обеспечивается средства- ми защиты от несанкционированных изменений, которые могут явиться причиной появления не учтённых при аттеста- ции погрешностей. Д ОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ В процессе выполнения измерений могут появиться гру- бые ошибки (промахи), которые делают измерения недосто- верными, несмотря на применение очень точных измери- тельных приборов. Здесь под достоверностью понимается степень доверия к полученным результатам. Достоверность может быть низкая при наличии погрешностей, о существо- вании которых экспериментатор не догадывается. Достовер- ность при использовании автоматизированных измеритель- ных систем снижается с ростом их сложности и существенно зависит от квалификации персонала проектирующей и мон- тажной организаций. Главным методом обеспечения достоверности является сопоставление результатов измерения одной и той же вели- чины разными, не связанными друг с другом способами. На- пример, после монтажа системы измерения температуры в силосе элеватора следует сравнить показания автоматизиро- ванной системы и автономного контрольного термометра, чтобы убедиться в правильности показаний автоматизиро- ванной системы. Приведём несколько примеров, иллюстрирующих случаи, когда, несмотря на применение точных средств измерений, получаются совершенно ошибочные данные, вводящие че- ловека в заблуждение. Пример 1 . Для измерения температуры воздуха в теплице использован датчик температуры с погрешностью ±0,5°С. Однако датчик установлен таким образом, что в некоторые часы на него падают прямые лучи солнца, которые нагрева- ют датчик, но не изменяют температуру воздуха. При этом погрешность измерения температуры воздуха может соста- вить +5°С, что позволяет квалифицировать результат изме- рения как недостоверный. Пример 2 . Для измерения температуры в силосах элевато- ра установлены точные датчики и сделан тщательный мон- таж, но расположенный на крыше элеватора ретранслятор сотовой связи оказался незамеченным, и не было принято достаточных мер для защиты от помех. При этом погреш- ность измерения температуры может составить ±10°С вслед- ствие помех, наведённых передатчиком в сигнальных кабе- лях системы. Пример 3 . В автоматизированной системе для измерения параметров продукции использован модуль ввода с погреш- ностью ±0,05%, однако при наладке системы программист по В основе конструкции лежит 314-контакт- ный разъём MXM 3.0, допускающий общую высоту модуля и платы-носителя менее 5 мм. Стандарт определяет размеры двух вариан- тов модулей: сверхкомпактного «короткого» модуля 82 × 50 мм и полноразмерного модуля 82 × 80 мм. По назначению контактов на разъёме предусматривается поддержка как традиционных функций, например RGB 24 бит, так и поддержка в будущем более со- временных стандартов, например LVDS, HDMI и DisplayPort. Ожидается, что по- требляемая данными устройствами ARM/ RISC мощность будет порядка 3 Вт. Поддержка модели, основанной на ARM/ RISC, будет значительно отличаться от со- провождения традиционных платформ х86. Даже несмотря на то что драйверы для плат- форм x86 являются универсальными и по- ставляются несколькими вендорами, на- грузка на поставщиков оборудования ARM/ RISC будет намного выше. ADLINK вкла- дывает значительные средства в новую ин- фраструктуру, чтобы обеспечить разработку драйверов, поддержку различных настроек и приложений, которые специально на- правлены на решения ARM/RISC, и не только для COM-модулей, но и для всех продуктовых линеек. Присоединение ADLINK к новому форм-фактору – это только первый шаг в принятии платформ ARM/ RISC, за ним вскоре последуют и другие, инициированные этим стандартом и направленные на развитие технологий ARM/ RISC. Отношение цена–производительность ARM и RISC позволит ADLINK предло- жить модульные решения по цене сущест- венно ниже $100. На рынке встраиваемых систем этот уровень цен требовался уже много лет, однако при использовании плат- форм х86 он был недостижим. Компания ADLINK надеется представить первые об- разцы продукции в новом стандарте в конце февраля 2012 года на международной вы- ставке Embedded World в Нюрнберге. ● Компания ADLINK берётся за ARM-технологии и присоединяется к новому COM-стандарту Компания ADLINK Technology объявила о намерении поддержать новый стандарт Computer-on-Module (COM) компании Kontron, разработанный для платформ с ар- хитектурой сверхмалого энергопотребления для применения в новой линейке продук- ции. Это первая попытка ADLINK выйти за границы стандартно предлагаемых компа- нией решений в форм-факторе x86. Компа- ния опирается на опыт разработки решений ARM/RISC для OEM-заказчиков и про- ектов с применением интеллектуальных дисплеев. Новый COM-стандарт делает воз- можным создание очень тонких и низко- профильных систем ARM/RISC и SOC на базе процессоров со сверхнизким энергопо- треблением. Стандарт нацелен на новый быстрорасту- щий рынок портативных мобильных уст- ройств, промышленных планшетных ком- пьютеров. В ближайшем будущем ожидает- ся его движение также и в сторону тради- ционных применений, таких как промыш- ленная автоматизация и передача данных. Компактный модуль 82 × 50 мм © СТА-ПРЕСС
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ4NjUy