СХЕМЫ АЛГОРИТМОВ, ПРОГРАММ, ДАННЫХ И СИСТЕМ. Условные обозначения и правила выполнения (составлено на основании данных ГОСТ 19.701 – 90)

1. Общие сведения

Схемы алгоритмов, программ, данных и систем (далее – «Схемы») состоят из имеющих заданное значение символов, краткого пояснительного текста и соединяющих линий. Схемы могут использоваться на различных уровнях детализации, причем число уровней зависит от размеров и сложности задачи обработки данных. Уровень детализации должен быть таким, чтобы различные части и взаимосвязь между ними были понятны в целом.

Основные понятия:

1) основной символ – символ, используемый в тех случаях, когда точный тип (вид) процесса или носителя данных неизвестен или отсутствует необходимость в описании фактического носителя данных;

2) специфический символ – символ, используемый в тех случаях, когда известен точный тип (вид) процесса или носителя данных или когда необходимо описать фактический носитель данных;

3) схема – графическое представление определения, анализа или метода решения задачи, в котором используются символы для отображения операций, данных, потока, оборудования и т.д.

Схемы программ отображают последовательность операций в программе и содержат:

1) символы процесса, указывающие фактические операции обработки данных (включая символы, определяющие путь, которого следует придерживаться с учетом логических условий);

2) линейные символы, указывающие поток управления;

3) специальные символы, используемые для облегчения написания и чтения схемы.

2. Описание символов

1. Символ «Данные» отображает данные, носитель данных не определен. Графическое изображение символа приведено на рис. П2.1

Рис. П2.1. Графическое изображение символа «Данные»

2. Символ «Ручной ввод» отображает данные, вводимые вручную во время обработки с устройства любого типа (клавиатура, переключатели, кнопки, световое пятно, полоски со штриховым кодом). Графическое изображение символа приведено на рис. П2.2.

Рис. П2.2. Графическое изображение символа «Ручной ввод»

3. Символ «Процесс» отображает функцию обработки данных любого вида (выполнение определенной операции или группы операций, приводящие к изменению значения, формы или размещения информации или к определению, по которому из нескольких направлений потока следует двигаться). Графическое изображение символа приведено на рис. П2.3.

Рис. П2.3. Графическое изображение символа «Процесс»

 

4. Символ «Решение» отображает решение или функцию переключательного типа, имеющую один вход и ряд альтернативных выходов, один и только один из которых может быть активизирован после вычисления условий, определенных внутри этого символа. Соответствующие результаты вычисления могут быть записаны по соседству с линиями, отображающими эти пути. Графическое изображение символа приведено на рис. П2.4.

Рис. П2.4. Графическое изображение символа «Решение»

 

5. Символ «Линия» отображает поток данных или управление. Графическое изображение символа приведено на рис. П2.5.

Рис. П2.5. Графическое изображение символа «Линия»

 

6. Символ «Соединитель» отображает вход в часть схемы и выход из другой части этой схемы и используется для обрыва линий и продолжения ее в другом месте. Соответствующие символы-соединители должны содержать одно и то же уникальное обозначение. Графическое изображение символа приведено на рис. П2.6.

Рис. П2.6. Графическое изображение символа «Соединитель»

 

7. Символ «Терминатор» отображает выход во внешнюю среду и вход из внешней среды (начало или конец схемы программы, внешнее использование и источник или пункт назначения данных). Графическое изображение символа приведено на рис. П2.7.

Рис. П2.7. Графическое изображение символа «Терминатор»

8. Символ «Комментарий» используют для добавления описательных комментариев или пояснительных записей в целях объяснения или примечания. Пунктирные линии в символе комментария связаны с соответствующим символом или могут обводить группу символов. Текст комментариев или примечаний должен быть помещен около ограничивающей фигуры. Графическое изображение символа приведено на рис. П2.8.

Рис. П2.8. Графическое изображение символа «Комментарий»

 

3. Правила применения символов

1. Символ предназначен для графической идентификации функции, которую он отображает, независимо от текста внутри этого символа.

2. Символы в схеме должны быть расположены равномерно. Следует придерживаться разумной длины соединений и минимального числа длинных линий.

3. Большинство символов задумано так, чтобы дать возможность включения текста внутри символа. Формы символов, установленные настоящим стандартом, должны служить руководством для фактически используемых символов. Не должны изменяться углы и другие параметры, влияющие на соответствующую форму символов. Символы должны быть, по возможности, одного размера.

Символы могут быть вычерчены в любой ориентации, но, по возможности, предпочтительной является горизонтальная ориентация. Зеркальное изображение формы символа обозначает одну и ту же функцию, но не являются предпочтительным.

4. Минимальное количество текста, необходимого для понимания функции данного символа, следует помещать внутри данного символа. Текст для чтения должен записываться слева направо и сверху вниз независимо от направления потока.

Если объем текста, помещенного внутри символа, превышает его размеры, следует использовать символ комментария.

Если использование символов комментария может запутать или разрушить ход схемы, текст следует помещать на отдельном листе и давать перекрестную ссылку на символ.

 

4. Правила выполнения соединений

1. Потоки данных или потоки управления в схемах показываются линиями. Направление потока слева направо и сверху вниз считается стандартным.

В случаях, когда необходимо внести большую ясность в схему (например, при соединениях), на линиях используются стрелки. Если поток имеет направление, отличное от стандартного, стрелки должны указывать это направление.

2. В схемах следует избегать пересечения линий. Пересекающиеся линии не имеют логической связи между собой, поэтому изменения в точках пересечения не допускаются (рис. П2.9).

 

Рис. П2.9. Пересекающиеся линии, не имеющие логической связи

 

3. Две или более входящие линии могут объединиться в одну исходящую линию. Если две или более линии объединяются в одну линию, место объединения должно быть смещено (рис. П2.10.).

Рис. П2.10. Пример объединения двух входящих линий в одну

 

4. Линии в схемах должны подходить к символу либо слева, либо сверху, а исходить либо справа, либо снизу. Линии должны быть направлены к центру символа.

5. При необходимости линии в схемах следует разрывать для избежания излишних пересечений или слишком длинных линий, а также если схема состоит из нескольких страниц. Соединитель в начале разрыва называется внешним соединителем, а соединитель в конце разрыва – внутренним соединителем.

6. Ссылки к страницам могут быть приведены совместно с символом комментария для их соединителей так, как показано на рис. П2.11.

Рис. П2.11. Изображение соединителей со ссылками:

а) внешнего; б) внутреннего

Приложение 3

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ЭКРАНОВ

1. Формулы для расчета эффективности

электромагнитных экранов различной формы

Источник помехи – магнитостатические поля ( )

Экран из магнитного материала в форме прямоугольного параллелепипеда:

(П3.1)

Экран из магнитного материала в форме прямого кругового цилиндра:

(П3.2)

Экран из магнитного материала в форме сферы:

(П3.3)

Источник помехи – электромагнитные поля

Экран из немагнитного материала в форме прямого параллелепипеда:

(П3.4)

Экран из немагнитного материала в форме прямого кругового цилиндра:

(П3.5)

Экран из немагнитного материала в форме сферы:

(П3.6)

 

В формулах (П3.1)–(П3.6) приняты следующие обозначения:

относительная дифференциальная магнитная проницаемость материала экрана, о.е.;

t – толщина экрана, м;

m – конструктивный размер, м, определяемый по формуле

(П3.7)

где а и b – размеры основания прямого параллелепипеда, м;

r – радиус круга в основании цилиндра или сферы, м;

w – круговая частота электромагнитного поля помехи, рад;

s – удельная проводимость материала экрана, .

 

Масса экрана может быть рассчитана по формуле

, кг, (П3.8)

где – плотность материала экрана, кг/м3; S – площадь поверхности экрана, м2.

2. Параметры материалов экранов

Таблица П3.1

Параметры магнитных материалов экранов

№ п/п   Наименование материала Наибольшая относительная дифференциальная магнитная проницаемость, о.е.   Плотность, кг/
1 Чугун серый 215 6700
2 Чугун ковкий 500 6750
3 Сталь конструкционная марки 20 880 7800
4 Сталь легированная 30ХГС 940 7500
5 Сталь электротехническая марки 2421 1270 7600
6 Сталь электротехническая марки 2011 2070 7820
7 Сплав железокобальтовый 27КХ 1820 8100
8 Сплав железокобальтовый 49К2Ф 3500 8250
9 Пермаллой 80НХС 80000 8500
10 Пермаллой 79НМ- У 120000 8600

 

Таблица П3.2

Параметры немагнитных материалов экранов

№ п/п Наименование материала Удельная электрическая проводимость, Плотность, кг/
1 Серебро техническое 62,5 10500
2 Медь электротехническая 58,0 8960
3 Бронза кадмиевая (0,9%Cd) 52,5 8800
4 Алюминий электротехнический 35,7 2700
5 Золото техническое 41,7 19300
6 Бронза кадмиевая (0,8%Cd; 0,6%Sn) 32,0 8850
7 Алюминий конструкционный (дюралюминий) 30,3 2750
8 Алюминий литейный марки АЛ6 21,2 2680
9 Бронза бериллиевая 15,4 8780
10 Латунь Л- 68 14,1 8550
11 Сталь немагнитная   6,5 7600
12 Чугун немагнитный 1,5 6850

 

Приложение 4

ПРОЕКТНЫЙ РАСЧЕТ МИКРОАМПЕРМЕТРА

1. Допустимые отклонения от номинального значения сопротивления

резисторов (составлено на основании данных ГОСТ 9664-74)

Допускаемые отклонения действительного значения сопротивления от номинального должны выбираться из ряда: 0,001; 0,002; 0,005; 0,01; 0,02; 0,05; 0,1; 0,25; 0,5; 1; 2; 5; 10; 20; 30* %.

__________

* Только для переменных непроволочных резисторов с номинальным сопротивлением более 220 кОм и терморезисторов.

 

2. Ряды предпочтительных значений сопротивлений резисторов

(составлено на основании данных ГОСТ 28884-90)

Ряды предпочтительных значений сопротивлений резисторов делятся на две группы:

– в первую группу входят ряды с допусками до 5 %;

– во вторую группу входят ряды с допусками более жесткими, чем 5 % ( 2 % и менее).

В табл. П4.1 приведены числа, составляющие основу рядов предпочтительных значений сопротивлений первой группы. В эту же группу входят числа, полученные из табл. П4.1 умножением на коэффициент 10n, где n = 1, 2, 3,…

В табл. П4.2 приведены числа, составляющие основу рядов предпочтительных значений сопротивлений второй группы. В эту же группу входят числа, полученные из табл. П4.2 умножением или делением на коэффициент 10n, где n=1,2,3,…

 

Таблица П4.1

Ряды предпочтительных значений для резисторов с допусками до ± 5 %

Обозначение рядов

Е 24 Е 12 Е 6 Е 3
Допуск ±5% Допуск ±10% Допуск ±20% Допуск >±20%
1,0 1,0 1,0 1,0
1,1      
1,2 1,2    
1,3      
1,5 1,5 1,5  
1,6      
1,8 1,8    
2,0      
2,2 2,2 2,2 2,2
2,4      
2,7 2,7    
3,0      
3,3 3,3 3,3  
3,6      
3,9 3,9    
4,3      
4,7 4,7 4,7 4,7
5,1      
5,6 5,6    
6,2      
6,8 6,8 6,8  
7,5      
8,2 8,2    
9,1      

 

 

Таблица П4.2

Ряды предпочтительных значений для резисторов

с жесткими допусками ( 2% и менее)

Е192 Е 96 Е 48 Е192 Е 96 Е 48 Е192 Е 96 Е 48 Е192 Е 96 Е 48
100 100 100 107 107   115 115 115 124 124  
101     109     117     126    
102 102   110 110 110 118 118   127 127 127
104     111     120     129    
105 105 105 113 113   121 121 121 130 130  
106     114     123     132    

Продолжение табл. П4.2

Е192 Е 96 Е 48 Е192 Е 96 Е 48 Е192 Е 96 Е 48 Е192 Е 96 Е 48
133 133 133 221 221   365 365 365 604 604  
135     223     370     612    
137 137   226 226 226 374 374   619 619 619
138     229     379     626    
140 140 140 232 232   383 383 383 634 634  
142     234     388     642    
143 143   237 237 237 392 392   649 649 649
145     240     397     657    
147 147 147 243 243   402 402 402 665 665  
149     246     407     673    
150 150   249 249 249 412 412   681 681 681
152     252     417     690    
154 154 154 255 255   422 422 422 698 698  
156     258     427     706    
158 158   261 261 261 432 432   715 715 715
160     264     437     723    
162 162 162 267 267   442 442 442 732 732  
164     271     448     741    
165 165   274 274 274 453 453   750 750 750
167     277     459     759    
169 169 169 280 280   464 464 464 768 768  
172     284     470     777    
174 174   287 287 287 475 475   787 787 787
176     291     481     796    
178 178 178 294 294   487 487 487 806 806  
180     298     493     816    
182 182   301 301 301 499 499   825 825 825
184     305     505     835    
187 187 187 309 309   511 511 511 845 845  
189     312     517     856    
191 191   316 316 316 523 523   866 866 866
193     320     530     876    
196 196 196 324 324   536 536 536 887 887  
198     328     542     898    
200 200   332 332 332 549 549   909 909 909
203     336     556     920    
205 205 205 340 340   562 562 562 931 931  
208     344     569     942    
210 210   348 348 348 576 576   953 953 953
213     352     583     965    
215 215 215 357 357   590 590 590 976 976  
218     361     597     988    


3. Сведения о параметрах серийно выпускаемых

прецизионных резисторов