<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns="http://purl.org/rss/1.0/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
  <channel rdf:about="http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/2191">
    <title>DSpace Collection:</title>
    <link>http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/2191</link>
    <description />
    <items>
      <rdf:Seq>
        <rdf:li rdf:resource="http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/2193" />
        <rdf:li rdf:resource="http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/2192" />
      </rdf:Seq>
    </items>
    <dc:date>2026-04-03T13:11:09Z</dc:date>
  </channel>
  <item rdf:about="http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/2193">
    <title>Методи автоматизованого комп'ютерного проектування цифрового пристрою локального управління</title>
    <link>http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/2193</link>
    <description>Title: Методи автоматизованого комп'ютерного проектування цифрового пристрою локального управління
Authors: Мірошник, Марина Анатоліївна; Клименко, Любов Анатоліївна; Mіrosсhnyk, Maryna Anatolijvna; Klimenko, Liybov
Abstract: UA:   Подано метод автоматизованого комп'ютерного проектування цифрового пристрою локального&#xD;
управління (регулювання). На основі спрощеного алгоритму функціонування системи, поданого граф-схемою&#xD;
алгоритму (ГСА), складається автоматна модель у вигляді графа переходів кінцевого автомата Мілі. Граф&#xD;
переходів подано мовою опису апаратури VHDL в формі двопроцесорного автоматного шаблону. За графом&#xD;
переходів будується алгоритм діагностування пристрою управління за стратегією обходу всіх дуг графа, що&#xD;
гарантує його повноту. На підставі алгоритму діагностування будується VHDL-модель апаратного пристрою&#xD;
діагностування. Верифікація моделі розробленого пристрою діагностування виконується з використанням&#xD;
системи моделювання Active-HDL. Синтез пристрою управління і пристрою діагностування виконується за&#xD;
допомогою САПР XILINX ISE.; EN:  The work is devoted to the issues of improving&#xD;
the reliability of logical control systems in supply systems.&#xD;
The presented method of computer-aided computer design&#xD;
of a digital device for local control (regulation). Based on&#xD;
a simplified algorithm for the functioning of the system,&#xD;
represented by GSA, an automaton model in the form of&#xD;
the transition graph of the Mile finite automaton consists.&#xD;
The transition graph is presented in the VHDL hardware&#xD;
description language in the form of a dual-process&#xD;
automaton pattern. According to the transition graph, an&#xD;
algorithm for diagnosing the control device is constructed&#xD;
according to the strategy of bypassing all the arcs of the&#xD;
graph, which guarantees its completeness. Based on the&#xD;
diagnostic algorithm, the VHDL model of the hardware&#xD;
diagnostic device is built. To diagnose the control finite&#xD;
state machine, it was proposed to conduct a “nondestructive” diagnostic experiment on traversing all&#xD;
vertices (arcs) of state diagram using synchronization&#xD;
sequences. The verification of the model of the diagnostics&#xD;
device developed is performed using the Active-HDL&#xD;
simulation system. Synthesis of control device and device&#xD;
diagnostics is performed using.</description>
    <dc:date>2019-01-01T00:00:00Z</dc:date>
  </item>
  <item rdf:about="http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/2192">
    <title>Вплив каналу синхронізації на завадостійкість цифрової системи передачі</title>
    <link>http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/2192</link>
    <description>Title: Вплив каналу синхронізації на завадостійкість цифрової системи передачі
Authors: Альошин, Геннадій Васильович; Панченко, Сергій Володимирович; Приходько, Сергій Іванович; Aloshin, Gennadiy; Panchenko, Sergey; Prikhodko, Sergey
Abstract: UA:  Усі переваги перспективних цифрових систем передачі (ЦСП) інформації забезпечуються якістю&#xD;
синхронної роботи комутатора приймальної апаратури вузла з вхідним задавальним сигналом. Тому в статті з&#xD;
позицій нової теорії радіоелектронних вимірювань розглянуто фізичну та математичну моделі процесу&#xD;
синхронізації з метою оптимізації плезіохронних ЦСП за критерієм завадостійкості з обмеженнями та з&#xD;
метою квазіоптимального вибору параметрів синхронних систем без обмежень.; EN: The purpose of this article is to determine the&#xD;
optimal distribution of energy potential of information and&#xD;
synchronization channels with limitations for peak power&#xD;
for plesiochronous digital transmission systems (DTS) and&#xD;
quasi-optimal choice of potential distribution of&#xD;
synchronous DTS [1, 2], based on the noise immunity&#xD;
criterion. The goal is achieved by systematic physical and&#xD;
mathematical simulation of the synchronization process&#xD;
using the latest results of the theory of radio-electronic&#xD;
measurements [3, 4]. The optimization task is suitable for&#xD;
determining the optimum for the limitations of the peak&#xD;
power of the transmitter or the dynamic range of the first&#xD;
receiver amplifier, as well as in the case of general&#xD;
bandwidth constraints, especially in radio communication&#xD;
satellite systems. The noise immunity in the problem of&#xD;
quasi-optimal choice of energy potentials for synchronous&#xD;
systems with a separate channel of synchronization,&#xD;
depending on its potential and the content band, has the&#xD;
nature of saturation. Therefore, the principle of sufficiency&#xD;
and the optimal solution in the first approximation are&#xD;
used. The expression for measuring precision with&#xD;
automatic synchronization is similar for different types of&#xD;
phase meters or time shifting of the signal fronts. The&#xD;
optimum noise immunity of the transmission system is&#xD;
sensitive to the distribution of energy potential in the&#xD;
transmission system; which depends on the energy&#xD;
potential and the bandwidth of the synchronization&#xD;
channel. Therefore, the creation and operation of systems&#xD;
need to more accurately take into account the impact of&#xD;
such distribution.</description>
    <dc:date>2019-01-01T00:00:00Z</dc:date>
  </item>
</rdf:RDF>

