ME dijagrami povezivanja s nekoliko mrežnih sučelja. Vatrozidi

analizu i filtriranje mrežnih paketa koji kroz njega prolaze. Ovisno o postavljenim pravilima, vatrozid propušta ili uništava pakete, dopuštajući ili odbijajući mrežne veze. ME je klasično sredstvo zaštite perimetra računalne mreže: postavlja se na granici između unutarnje (zaštićene) i vanjske (potencijalno opasne) mreže i kontrolira veze između čvorova tih mreža. Ali postoje i druge sheme povezivanja, o kojima će se govoriti u nastavku.

Engleski izraz koji se koristi za ME je firewall. Stoga se u literaturi vatrozidi ponekad nazivaju i vatrozid ili firewall (njemački izraz, analogno firewallu).

Kao što je već navedeno, filtriranje se temelji na pravilima. Najsigurniji pristup u formiranju pravila za ME je pristup "zabranjeno je sve što nije izričito dopušteno". U tom se slučaju provjerava usklađenost mrežnog paketa s dopuštajućim pravilima, a ako ih nema, odbacuje se. No, u nekim slučajevima vrijedi suprotno načelo: "dopušteno je sve što nije izričito zabranjeno". Zatim se vrši provjera usklađenosti s pravilima odbijanja, a ako takva pravila nisu pronađena, paket će biti preskočen.

Filtriranje se može izvesti na različitim razinama OSI mrežnog referentnog modela. Na temelju toga ME se dijele u sljedeće klase [ , ]:

  • zaštitni ruter;
  • zaštitni prijenos (pristupnik na razini sesije);
  • shielding gateway (pristupnik sloja aplikacije).

Shield Router(ili filter paketa) radi na mrežnom sloju OSI modela, ali također može koristiti informacije iz zaglavlja protokola transportnog sloja za izvođenje provjera. U skladu s tim, filtriranje se može izvesti prema ip-adresama pošiljatelja i primatelja te prema TCP i UDP portovima. Takvi ME odlikuju se visokim izvođenje i relativna jednostavnost – funkcionalnost filteri paketačak i najjednostavniji i najjeftiniji hardverski usmjerivači sada imaju. Istodobno, oni ne štite od mnogih napada, na primjer, onih koji se odnose na zamjenu sudionika veze.

Pristupnik na razini sesije radi na sloju sesije OSI modela i također može kontrolirati informacije mrežnog i transportnog sloja. Sukladno tome, uz gore navedene mogućnosti, takav vatrozid može kontrolirati proces uspostavljanja veze i provjeravati pripadnost paketa koji prolaze dopuštenim vezama.

Pristupnik aplikacijskog sloja može analizirati pakete na svim razinama OSI modela od mreže do aplikacije, što pruža najvišu razinu zaštite. Osim prethodno navedenih, postoje značajke kao što su provjera autentičnosti korisnika, analiza naredbi protokola aplikacijskog sloja, provjera prenesenih podataka (za računalne viruse, usklađenost sa sigurnosnom politikom) itd.

Razmotrimo sada pitanja vezana uz instalaciju ME. Na sl. 6.1 prikazuje tipične sheme spajanja ME. U prvom slučaju (slika 6.1), vatrozid se instalira nakon usmjerivača i štiti cijelu internu mrežu. Takva se shema koristi ako su zahtjevi u području zaštite od neovlaštenog pristupa mreži približno isti za sve čvorove interne mreže. Na primjer, "Dopusti veze s interne mreže na vanjsku mrežu i zaustavi pokušaje povezivanja s vanjske mreže na internu mrežu." U slučaju da su zahtjevi za različite čvorove različiti (primjerice, morate ugostiti poslužitelj pošte na koji se može spojiti "izvana"), takva shema instalacije vatrozida nije dovoljno sigurna. Ako u našem primjeru uljez, kao rezultat mrežnog napada, preuzme kontrolu nad navedenim poslužiteljem e-pošte, preko njega može dobiti pristup drugim čvorovima interne mreže.

U takvim slučajevima, ponekad se otvoreni segment mreže poduzeća (6.1b) stvara ispred FOE, a FOE štiti ostatak interne mreže. Nedostatak ove sheme je što ME ne kontrolira veze s čvorovima otvorenog segmenta.

U ovom slučaju poželjnije je korištenje ME s tri mrežna sučelja (6.1c). U ovom slučaju vatrozid je konfiguriran na način da su pravila pristupa internoj mreži stroža nego otvorenom segmentu. U isto vrijeme, i te i druge spojeve može kontrolirati DOE. Otvoreni segment u ovom slučaju ponekad se naziva "demilitarizirana zona" - DMZ.

Još je pouzdanija shema u kojoj se dva neovisno konfigurabilna ME koriste za zaštitu mreže s DMZ (6.1d). U ovom slučaju, ME 2 implementira stroži skup pravila filtriranja u usporedbi s ME1. Čak ni uspješan napad na prvi ME neće učiniti internu mrežu bespomoćnom.

U posljednje vrijeme varijanta instaliranja softvera ME izravno na zaštićeno računalo postala je široko korištena. Ponekad se takvo JA naziva "osobnim". Takva shema omogućuje vam da se zaštitite od prijetnji koje dolaze ne samo iz vanjske mreže, već i iz unutarnje.

Uređaj za brisanje

Automobil može biti opremljen brisačima vjetrobranskog stakla SL-191A ili SL-191B, koji imaju različito pričvršćivanje poluga četkica. Za SL-191A pričvršćuju se opružnom pločicom, a za SL-191B maticom. Brisači SL-191A koriste električni motor ME-241, a SL-191B ME241 ili ME-241A. Godine 1970.-1972 korišteni su i brisači SL-191. Imali su elektromotor ME-241A i četkaste poluge pričvršćene opružnom pločom.

Na vozilima BA3-2103 koriste se brisači SL-193. Razlikuju se od brisača vjetrobranskog stakla automobila VAZ-2101 po ugradbenim dimenzijama, polugama četkica i samim četkama koje imaju manji aerodinamički otpor. Osim toga, brisač SL-193 je nešto drugačiji u konfiguraciji staklene površine koja se čisti. Ovi brisači opremljeni su električnim motorima ME-241.

U krugu uključivanja brisača na automobilu BA3-2103 dodan je prekidač u pumpu za pranje vjetrobranskog stakla (vidi sliku 336, b).

Brisač se sastoji od elektromotora, mehanizma poluge, četkica s polugama i ugrađen je ispod haube u kutiju za dovod zraka (slika 331). Sila pritiska četkica na staklo je 400-500 gf, a frekvencija njihanja poluga četkica je u rasponu od 50-70 dvostrukih poteza u minuti. Osi poluga četkice se okreću u keramičko-metalnim čahurama natopljenim uljem i ne zahtijevaju podmazivanje tijekom rada.

Elektromotor ME-241

(Sl. 332) - istosmjerna struja s pobudom od trajnih magneta. Pužni mjenjač spojen je u jednu cjelinu s elektromotorom.

Riža. 330. Električni krug PC528 releja za uključivanje zvučnih signala na automobilu BA3-2103

Riža. 331. Opći pogled na motor brisača ugrađen na automobilu: .1 - elektromotor; 2 - poklopac mjenjača; 3 - utikač

Riža. 333. Elektromotor ME-241A: 1 - poklopac; 2 - ploča; 3 - potiskivač prekidača; 4 - kontaktni disk sklopke; 5 - brijeg; 6 - reduktor zupčanika; 7 - kućište mjenjača; 8 - os; 9 - ručica; 10 - osovina armature; 11 - potisni ležaj; 12 - tijelo; 13 - namot statora; 14 - stup statora; 15 - sidro; 16 - držač četke; 11 - prsten od filca; 18 - čahura; 19 - potisna podloška; 20 - spojni vijak

Elektromotor ima kućište od žigosanog čelika 16, unutar kojeg su pričvršćena dva trajna magneta 11 s opružnim držačima, koji zajedno s kućištem tvore stator. U utore armaturne jezgre, izrađene od čeličnih ploča, položen je valni namot, čiji su zaključci dijelova zalemljeni na bakrene ploče kolektora.

Osovina armature 12 okreće se u dvije metalno-keramičke čahure 15. Oko čahura postavljeni su filcani prstenovi 13 natopljeni uljem. Stoga, tijekom rada, ležajevi osovine armature ne zahtijevaju podmazivanje. Aksijalna sila koja djeluje na osovinu armature od pužnog zupčanika percipira se tekstolitnom podloškom 14, na koju se oslanja stražnji kraj osovine. Prednji kraj vratila pritisnut je potisnim ležajem 6 s oprugom.

Tijelo elektromotora zatvoreno je poklopcem 4, koji je ujedno i kućište mjenjača. S unutarnje strane za poklopac je zakovicama pričvršćen plastični držač četke 9 s dvije grafitne četke, a u kućištu mjenjača nalazi se plastični pužni zupčanik 3 s bregom 8. Zupčanik je pritisnut na osovinu 5. Drugi kraj mjenjača osovina ima stožastu nazubljenu površinu na koju se navlači ručica i pričvršćuje maticom. Osovina se okreće u metalno-keramičkoj čahuri utisnutoj u poklopac.

Između zupčanika i kućišta radilice ugrađene su podloške od čelika i tekstolita. Izvana, osovina je zabrtvljena gumenim prstenom, zatim se nalazi podloška od tekstolita i čelična elastična valovita podloška. Zatim se postavljaju prsten za usmjeravanje vode i uskočni prsten. Prijenosni omjer reduktora je 51:1.

Riža. 334. Električni krug elektromotora ME-241A: 1 - sidro; 2 - skretni svitak namota statora; 3 - kočni svitak namota statora; 4 - serijski svitak namota statora; 5 - prekidač elektromotora Oznaka boja žica: G - plava; GB - plava s bijelim prugama; MS - plava s crnim prugama; 3 - zelena; K - crvena

Karter je zatvoren plastičnom pločom 2 i poklopcem 1. Ploča sadrži kontaktne stupove, na koje su zalemljene žice i pričvršćena opružna ploča 7 s kontaktima prekidača koji zaustavljaju motor kada su četke u donjem položaju. Kontakti opružne ploče pritisnuti su na donji stup (na slici) spojen na izvor napajanja. Kada je izbočina zupčastog zupčanika na ploči, istiskuje je iz donje zupčanice i pritišće na gornju zupčanicu spojenu na tlo.

Elektromotor ME-241A (slika 333) ima elektromagnetsku mješovitu pobudu.

Tijelo 12 elektromotora izrađeno je od čelične cijevi. Unutar njega su dva čelična stupa 14 sa zavojnicama 13 statora pričvršćena vijcima. Jedan (serijski) svitak 4 (sl. 334) spojen je serijski s armaturnim namotom, a drugi (šant) 2 je paralelan s njim. Osim toga, postoji još jedan svitak - kočnica 3, postavljen zajedno sa serijskim svitkom na jednom polu. Aktivira se samo kada je motor isključen, stvara magnetski tok usmjeren protiv toka serijskog svitka i tako osigurava brzo zaustavljanje armature.

Utori armature su spiralni, a kolektor se nalazi sa strane stražnjeg poklopca. Aksijalno pomicanje osovine 10 (vidi sliku 333) armature uklanja se pomoću najlonskog potisnog ležaja 11 s oprugom. Pužni zupčanik je dvosmjeran, a prijenosni omjer je 34:1.

Ručica 9 je zakovicama pričvršćena na osovinu zupčanika 8, a zakretni moment s zupčanika na osovinu prenosi se preko čelične grebene 5.

Jedna čelična podloška ugrađena je između zupčanika i kućišta radilice, a jedna tekstolitna, dvije čelične i jedna valovita čelična podloška između kućišta i kućišta radilice.

Elektromotorna sklopka sastoji se od potiskivača 3 s kontaktnom pločom 4 i dva kontakta pričvršćena zakovicama na ploču 2. Kontaktna pločica je oprugom pritisnuta na kontakte i zatvara ih. Kada breg 5 pritisne potiskivač, kontaktni disk se pomiče i otvara kontakte.

Relej brisača (Sl. 335) koristi se za postizanje isprekidanog rada brisača. Nalazi se ispod ploče s instrumentima s lijeve strane.

Relej ima elastično plastično kućište i getinax bazu, na koju je zakovicama pričvršćena jezgra 3 s namotom i elektromagnetskim jarmom 4. Na jarmu je s jedne strane vijkom pričvršćen plastični nosač s dva para nepomičnih kontakata, a s druge strane na jarmu se njiše kotva 2. Ploča s kojom prolazi struja zatvara gornji ili donji par kontakata. Opruga odvlači armaturu od jezgre, te je stoga gornji par kontakata normalno zatvoren, a donji normalno otvoren.

Riža. 335. Električna shema releja RS514 Oznaka boje žica: G - plava; GB - plava s bijelim prugama; Zh - žuta; K - crvena

Prekidač 1 također je fiksiran na podnožju, koji ima bimetalnu ploču s namotajem nikromske žice. Otpornik 5 ugrađen je ispod baze, dizajniran da smanji iskrenje između kontakata prekidača.

1. Dual Homed

Vatrozid u ovoj opciji spajanja vrši fizičko i logičko razdvajanje dviju mreža, donoseći odluku o mogućnosti uspostave veze između njih.

1.1. Demilitarizirana zona (DMZ)

U nekim slučajevima vatrozid dopušta korištenje više mrežnih adaptera s instaliranim različitim sigurnosnim pravilima. Za to se koristi DMZ.

Obično DMZ ugošćuje usluge koje moraju biti dostupne i klijentima vanjske mreže i klijentima zaštićene mreže. Budući da se pristup uslugama DMZ-a mora ostvariti iz otvorene mreže, u DMZ-u su definirani manje strogi zahtjevi za sigurnost mreže, ali dovoljni za organiziranje zaštite od prijetnji. Ako mreža koristi grupe korisnika s jasnom razlikom između dostupnih usluga ili različitih razina povjerljivosti obrađenih informacija, vatrozid može kontrolirati mrežne tokove ne samo prema vanjskim mrežama, već i između internih mrežnih segmenata. Dodjela DMZ-a, kao i podrška za više mrežnih sučelja, omogućuje centralno upravljanje zaštitom mrežnih resursa s različitim prihvaćenim sigurnosnim politikama.

Primjer: Neka postoji korporativni web poslužitelj koji objavljuje podatke tvrtke na korporativnoj mreži. Ove podatke web poslužitelj dohvaća s internog poslužitelja baze podataka. Pristup poslužitelju baze podataka dopušten je samo na internoj mreži. Za osiguranje rada sučelja sustava za upravljanje web bazom podataka potrebno je omogućiti pristup s web poslužitelja na poslužitelj baze podataka. Zatim, kada pristupamo web poslužiteljima, možemo jednostavno pristupiti poslužitelju baze podataka.

Određivanjem web poslužitelja u DMZ-u ne samo da se rješava problem zaštite od vanjskih prijetnji, već se i mogućnost prodora u lokalnu mrežu smanjuje na minimum.

1.2. Dopusti usmjeravanje između mrežnih sučelja

U većini slučajeva dopušteno je usmjeravanje između mrežnih sučelja na razini operacijskog sustava, s dinamičkim i statičkim mehanizmima filtriranja kontroliranim prometom. Tijekom procesa pokretanja/ponovnog pokretanja operativnog sustava postoji kratak trenutak kada je mrežni stog s učitanom uslugom usmjeravanja omogućen, ali vatrozid sa svojim pravilima filtriranja još nije učitan.

Kada vatrozid koristi samo proxy aplikacije, nema potrebe za usmjeravanjem paketa. U ovom slučaju, aplikacijski proxy posreduju između klijenta i poslužitelja bez podrške za usmjeravanje na strani OS-a. U tom slučaju može se onemogućiti usmjeravanje između mrežnih sučelja.

1.4. Vatrozid u lokalnoj mreži

Vatrozid se može koristiti za segmentiranje lokalne mreže kako bi se povećala njezina razina informacijske sigurnosti i zaštitili pojedinačni mrežni segmenti. Segmentacija u lokalnoj mreži koristi se tada:

Kada u lokalnoj mreži postoje funkcionalne skupine koje obrađuju informacije s različitim razinama pristupa,

Kada je potrebno osigurati kontrolirani pristup aplikacijama i servisnim uslugama,

Kada je potrebno kontrolirati razmjenu tokova informacija između različitih funkcionalnih skupina.

2. Štit zaslona

Za razliku od vatrozida s više sučelja koji razdvaja dvije ili više mreža, vatrozid (bastion host) povezan je samo s internom mrežom i ima jedno mrežno sučelje. U ovoj se shemi velika pažnja posvećuje konfiguriranju tablica usmjeravanja tako da se sav dolazni promet šalje sučelju vatrozida, a na internoj mreži IP adresa vatrozida navedena je kao pristupnik.

  1. Zaštitna podmreža

Konfiguracija zaštićene podmreže dodaje dodatni sloj sigurnosti konfiguraciji štita uvođenjem mrežnog segmenta za poboljšanje izolacije zaštićene mreže.

ME tehnologije

1. Prijevod mrežne adrese (NAT).

Kada koristite NAT, vatrozid djeluje kao posrednik između dva IP čvora, organizirajući 2 kanala za prijenos podataka. U ovom slučaju vatrozid koji koristi NAT komunicira s vanjskim IP hostom u ime internog, ali koristeći vlastitu IP adresu.

Vrste LAN IP adresa:

  1. 10.0.0.0 – 10.255.255.255
  2. 172.16.0.0 – 172.31.255.255
  3. 192.168.0.0 – 192.168.255.255

NAT pruža jednostavnu i pouzdanu zaštitu uspostavljanjem takozvanog "jednosmjernog usmjeravanja", kada se mrežni paketi prenose kroz vatrozid samo iz interne mreže. Prijevod mrežne adrese provodi se u tri načina:

Dinamičan

Statički

Kombinirano.

Također se pravi razlika između prijevoda izvorne adrese i prijevoda odredišne ​​adrese. NAT se primjenjuje u sljedećim slučajevima:

1. Sigurnosna politika zahtijeva skrivanje internog adresnog prostora mreže

2. Promjena adrese glavnog računala na mreži nije moguća

3. Morate spojiti mrežu s velikim brojem hostova, ali s ograničenim brojem statičkih IP adresa

Dinamičko emitiranje

U dinamičkom načinu rada, koji se naziva prijevod porta, vatrozid ima jednu vanjsku adresu. Svi pozivi prema javnoj mreži s internog mrežnog klijenta obavljaju se pomoću ove adrese. Vatrozid, kada ga klijent kontaktira, dodjeljuje mu jedinstveni port transportnog protokola za vanjsku IP adresu. Broj priključaka: 65000

Primjer: LAN koristi neusmjerenu mrežu s adresnim prostorom 10.0.0.0. LAN klijent želi uspostaviti vezu s web poslužiteljem 207.46.130.149.

OS generira obične IP pakete i šalje ih mreži. Kada paketi prolaze kroz vatrozid, ovaj mijenja izvornu adresu u adresu vanjskog sučelja, a izvorni transportni port u prvi slobodni port iz skupa neiskorištenih portova i ponovno izračunava kontrolni zbroj. Za web poslužitelj, klijent je host s IP adresom 200.0.0.1, odnosno ME. Poslužitelj odgovara klijentu na normalan način.

Dinamički prijevod s dinamičkim uzorkovanjem IP adresa

U dinamičkom načinu rada s dinamičkim uzorkovanjem, vanjske IP adrese se dinamički dodjeljuju iz grupe vanjskih adresa. Kao i kod dinamičkog prevođenja, za svaku vezu koristi se transportni priključak. Razlika je u tome što kada se iscrpi cijeli skup portova, dodjeljuje se sljedeća vanjska IP adresa.

Prijevod statičke adrese

U statičkom prijevodu, vanjskom sučelju vatrozida dodjeljuje se onoliko registriranih IP adresa koliko ima hostova na internoj mreži.

Primjer:

1. Klijent javnog segmenta pristupa web poslužitelju na adresi 200.0.0.21. 2. Srna pronalazi odgovarajuće pravilo u svojoj tablici usmjeravanja i zamjenjuje odredišnu adresu s 10.0.0.21.

3. Poslužitelj vraća paket odgovora s izvornom adresom 10.0.0.21.

4. Prilikom napuštanja lokalne mreže, ME zamjenjuje svoju adresu s 200.0.0.21.

Statički prijevod s dinamičkim uzorkovanjem IP adresa

Ova vrsta prijevoda ne koristi transportne portove, a svakom se klijentu dinamički dodjeljuje IP adresa iz skupa vanjskih adresa.

1.2 Osnovni dijagrami spajanja ME

Prilikom povezivanja korporativne mreže s globalnim mrežama potrebno je razgraničiti pristup zaštićenoj mreži od globalne mreže i od zaštićene mreže do globalne mreže, kao i osigurati zaštitu povezane mreže od udaljenih UA od globalnih. mreža. Istodobno, organizacija je zainteresirana za skrivanje informacija o strukturi svoje mreže i njezinih komponenti od korisnika globalne mreže. Rad s udaljenim korisnicima zahtijeva uspostavljanje strogih ograničenja pristupa informacijskim resursima zaštićene mreže.

Često postoji potreba za nekoliko segmenata s različitim razinama sigurnosti u korporativnoj mreži:

slobodno dostupni segmenti (na primjer, oglašivački WWW poslužitelj);

Segment s ograničenim pristupom (na primjer, za pristup zaposlenicima organizacije s udaljenih mjesta);

zatvoreni segmenti (na primjer, financijska lokalna podmreža organizacije).

Za povezivanje ME mogu se koristiti različite sheme, koje ovise o uvjetima rada štićene mreže, kao io broju mrežnih sučelja i drugim karakteristikama koje koristi ME. Sheme se široko koriste:

Zaštita mreže pomoću zaštitnog usmjerivača;
jedinstvena zaštita lokalne mreže;

jedinstvena zaštita lokalne mreže;

· sa zaštićenim zatvorenim i nezaštićenim otvorenim podmrežama;

· s odvojenom zaštitom zatvorenih i otvorenih podmreža.

Pogledajmo pobliže shemu sa zaštićenom zatvorenom i nezaštićenom otvorenom podmrežom. Ako u lokalnoj mreži postoje javni otvoreni poslužitelji, preporučljivo ih je izdvojiti kao otvorenu podmrežu prema ME (slika 1).

Ova metoda ima visoku sigurnost zatvorenog dijela lokalne mreže, ali pruža smanjenu sigurnost otvorenih poslužitelja koji se nalaze prije ME.

Neki ME vam dopuštaju da sami ugostite te poslužitelje. Međutim, ovo rješenje nije najbolje sa stajališta sigurnosti samog DOE-a i opterećenja računala. Preporučljivo je koristiti shemu povezivanja ME sa zaštićenom zatvorenom podmrežom i nezaštićenom otvorenom podmrežom samo ako postoje niski sigurnosni zahtjevi za otvorenu podmrežu.

Ako postoje povećani zahtjevi za sigurnošću otvorenih poslužitelja, tada je potrebno koristiti shemu s odvojenom zaštitom zatvorenih i otvorenih podmreža.

Globalna međunarodna računalna mreža Internet

Osnovu Interneta čine kanali velikog kapaciteta – okosnice koje povezuju velika čvorišta mreže. Postoje dva glavna načina povezivanja korisnika s Internetom: ? stalna veza putem namjenske linije...

Korištenje SQL-a u programiranju aplikacija

Nakon što je na stranici, korisnik se može registrirati ili prijaviti. Ako se korisnik neovlašteno pokuša pretplatiti na newsletter, pojavit će se modalni prozor s pozivom za ulazak na stranicu...

Elaborat organizacije pristupne mreže malog gospodarstva Internetu

Automatizirana radna stanica (AWP) može se spojiti na globalnu mrežu na različite načine: Spajanje drugog računala na Internet putem usmjerivača Ako ured ima stacionarno računalo, a drugo stacionarno računalo je kupljeno ...

Tipični dijagram za povezivanje kvarcnog rezonatora od 3 do 20 MHz na mikrokontroler AT91SAM7SE prikazan je na sl. 4. sl. 4...

USB kombinirani audio uređaj sa samostalnim MP3 playerom i podrškom za Bluetooth

USB kombinirani audio uređaj sa samostalnim MP3 playerom i podrškom za Bluetooth

Napajanje za F2M03MLA mora se odabrati pažljivo i može utjecati na performanse modula ili ga čak oštetiti. Proizvođač preporučuje korištenje regulatora napona XC6209B332MR tvrtke Torex...

Osnovne sheme mrežne zaštite temeljene na vatrozidima

Prilikom povezivanja korporativne ili lokalne mreže s globalnom mrežom potrebno je: · zaštititi korporativnu ili lokalnu mrežu od udaljenog NSD-a sa strane globalne mreže; skrivanje informacija o strukturi mreže i njezinim komponentama od korisnika ...

Dizajn kombiniranog strujnog kruga

Kombinacijski sklop (CS) je sklop logičkih (sklopnih) elemenata koji implementira Booleovu funkciju ili skup Booleovih funkcija. U općem slučaju, CS se može prikazati dijagramom prikazanim na sl. 1, gdje su x1, x2,....xn ulazi COP-a, f1, f2,....

Projektiranje mikroprocesorskog upravljačkog sustava

Na slici 2.10 prikazana je shema spajanja zvučnika BA1 za zvučnu signalizaciju. Struja tranzistora VT1 pojačava izlazni signal iz linije RC0 priključka. Slika 2.10 - Dijagram spajanja senzora za hitne slučajeve Na slici 2...

Razvoj i implementacija računalnog uređaja u programu "Minecraft"

Logički elementi (iz nekog razloga nazivaju se vratima ili vratima u minecraftu) temelj su svih mehanizama. Element NOT (inverter) vraća signal suprotan primljenom. Ovo je implementacija logičkog NE. Riža. 4. Inverter...

Razvoj kontrolera za pokazivač kuglice

Složenost napajanja optokaplera leži u činjenici da + 5 V treba napajati fotodiodom, koja se napaja s + 2,5 V. Stoga, trebamo dodati dva otpornika (R4 i R5) da dobijemo razdjelnik napona, oni su imali pad napona koji smo trebali. Riža...

Komunikacija putem telekomunikacijskih mreža

Satelitski kanal. Dovoljno velika brzina rada, mobilnost. Ovakav spoj zahtijeva skupu opremu i složena podešavanja, visoke troškove najma kanala, ovisnost o vremenskim uvjetima...

Sustavi upravljanja bazama podataka u poduzeću

Softverski odjel raspolaže strojevima Pentium IV s procesorima Intel Pentium 2.6 i Intel Celeron 1.7.Takva se računala koriste za složena izračunavanja, pisanje programa i obradu informacija. Periferija se sastoji od plotera, laserskog pisača...

Održavanje višenamjenskih uređaja

Spajanje MFP-a na mrežu prikazano je na slici 3. Slika 3 - Spajanje MFP-a na mrežu Ako se spajanje vrši bez mreže, tada se spajanje ostvaruje bez usmjerivača. Ovo se koristi...

Daljinsko upravljanje računalom s mobilnog uređaja

Prije pokretanja daljinskog upravljača morate se uvjeriti da postoji pristup mreži (WiFi ili GRPS, ovisno o osobnim preferencijama). Kada pokrenete aplikaciju, vidjet ćete sljedeći zaslon (Slika 4.5): Hosted at http://www.allbest.ru/ Hosted at http://www.allbest...