Cтраница 1
Развитая логика позволяет успешно заниматься математикой, физикой, программированием. [1]
Алгоритмы управления отличаются более развитой логикой, применением вероятностных методов и интегральных процедур, наличием моделей. Структура и характер используемых в них зависимостей в значительной степени определяются спецификой технологического процесса, протекающего в объекте управления. [2]
ЭВМ, управляющая технологическим процессом, должна иметь развитую логику прерываний. Назначение ее состоит в том, чтобы осуществлять передачу управления различным программам и подпограммам в соответствии с вызовами, поступающими от устройств, которые входят в состав технологического оборудования. Система прерываний может, например, сигнализировать, что некоторая технологическая ячейка пуста, и дать запрос на установку в нее новой детали. [3]
![]() |
Триггерная схема К5ООТМ134.| Триггерная схема К500ТМ133.| Состояния триггера K500TIVU34. [4] |
Микросхема К500ТЛЛ134 ( рис. 3.21) содержит два D-триггера с развитой логикой управления. Состояния одного D-триггера при различных сигналах управления приведены в табл. 3.7. Выводы триггеров имеют следующее назначение. [5]
Для этой машины во ВНИИЭМ разработаны электромеханические устройства с повышенными эксплуатационными характеристиками-стартостопный фотоввод и запоминающее устройство на магнитных лентах. Наличие развитого комплекса внешних устройств, развитая логика машины позволяют использовать эту машину как систему автоматической обработки данных. [6]
Микросхема CD4047 очень широко применяется в аппаратуре. Она содержит экономичный мультивибратор-автогенератор, который снабжен развитой логикой управления. [7]
Как следует из рассмотренных примеров, конструкции языков Алгол, Фортран и ПЛ / 1, использованные при составлении программы, незначительно различаются между собой. Отличия в большей степени проявляются при составлении программ для решения задач с развитой логикой, с использованием памяти различных уровней. [8]
Управляющая вычислительная машина ВНИИЭМ-3 предназначена для систем комплексной автоматизации. Она обеспечивает эффективную работу в режиме управления промышленными объектами, не поддающимися оптимизации с помощью обычных средств автоматики. Благодаря развитой логике, гибкой системе команд и широкому набору различных внешних устройств машина ВНИИЭМ-3 может выполнять переработку исходной информации в соответствии с алгоритмом управления и формировать необходимые воздействия на исполнительные органы управляемого объекта. [9]
В настоящее время ряд ведущих фирм, производящих ЭВМ, переходит к построению пультов с электронной системой отображения, отказавшись от традиционных пультовых панелей с сотнями сигнальных лампочек и громоздкими клавиатурами. Такие пульты сейчас становятся препятствием для тесного общения человека-оператора с самой ЭВМ. Быстродействие и развитая логика таких ЭВМ третьего и четвертого поколений при наличии пультов старого типа позволяют работать на них только виртуозам-профессионалам чрезвычайно высокой квалификации. Тенденция же развития и внедрения ЭВМ в науку, технику, производство и другие области требуют возможности общения с машиной большого числа людей со средней квалификацией, которые могли бы разговаривать с ЭВМ на доступном языке. Решение этой проблемы в значительной степени определяется применением электронных систем знакового отображения. [10]
![]() |
Годографу сопротивлений при различных режимах генератора. [11] |
В доаварийном режиме генератор работал с малой активной нагрузкой и был недовозбужден. В отношении выявления потерь возбуждения этот режим наиболее сложный. И тем не менее развитая логика защиты позволяет четко дискриминировать эти режимы. [12]
В этом направлении все время возникают новые решения, оформляющиеся в виде отдельных отраслей технической кибернетики. Примером такой отрасли может служить робототехника. Различают роботы: промышленные с жесткой структурой; очувст-вованные с развитыми чувствительными элементами и рабочими функциями; с развитой логикой управления, приближающейся к искусственному интеллекту. [13]
Одним из наиболее популярных языков имитационного моделирования является язык DYNAMO, разработанный в США группой Фор-рестора. Этот язык ориентирован на моделирование сравнительно простых динамических систем, описываемых обыкновенными дифференциальными уравнениями с возможностью задания случайных возмущений. Все это создает возможность использования языка DYNAMO специалистами, не знающими программирования, но представляющими содержательную сторону своей задачи. Существуют и определенные ограничения ( связанные, очевидно, с желанием до предела, упростить использование языка) - это отсутствие векторного представления процессов, сравнительно слабо развитая логика временных взаимодействий и некоторые другие. [14]