Cтраница 1
Машины параллельного действия позволяют выполнять операции сразу над всеми разрядами. Это дает возможность получить высокое быстродействие, но значительно увеличивает оборудование и габариты машины. [1]
Машина параллельного действия с фиксированной запятой, оперирует с 30-разрядными двоичными числами ( 31 разряд является разрядом знака числа), что соответствует девятиразрядным десятичным числам. [2]
Машины параллельного действия позволяют выполнять операции сразу над всеми разрядами. Это дает возможность получить высокое быстродействие, но значительно увеличивает оборудование и габариты машины. [3]
Для машин параллельного действия в зависимости от классов задач, для решения которых предназначается машина, может оказаться в одних случаях более выгодным использование плавающей запятой, в других - фиксированной. [4]
В машинах параллельного действия в большинстве случаев более удобным оказывается обратный код. Это объясняется тем, что реализация циклического переноса в машинах параллельного действия не вызывает затруднений, в то время как необходимость прибавления единицы в младшие разряды чисел при их переводе в дополнительный код несколько усложняет схемы арифметических устройств и увеличивает время алгебраического сложения чисел по сравнению с обратным кодом. Кроме того, обратный код отрицательных чисел образуется из прямого кода простой инверсией всех разрядов преобразуемых чисел. [5]
Структура одноадресной команды.| Блок-схема цифровой вычислительной машины. [6] |
В машинах параллельного действия операции с числами выполняются во всех разрядах одновременно. Передача чисел из одной части машины в другую также осуществляется по всем разрядам одновременно. Каждому разряду числа в этих машинах соответствует определенный канал передачи. В машинах параллельного действия достигается большая скорость выполнения операций. [7]
Конструктивные варианты машин параллельного агрегатирования. [8] |
Иные закономерности существуют для машин параллельного действия, в которых технологический процесс не дифференцирован по позициям, а происходит в полном объеме, независимо на р параллельно работающих позициях ( рис. 2, б), одновременно или со сдвигом по времени. [9]
Как сказано выше, наибольшее распространение среди машин параллельного действия получили роторные машины. Оба потока собираемых деталей передаются на ходу из захватов транспортного ротора в захваты рабочего технологического ротора. Технологическая скорость обработки или сборки представляет собой скорость взаимного перемещения объектов обработки и инструментов в процессе их синхронного транспортирования в технологическом роторе. Готовые собранные изделия на ходу передаются в захваты транспортного ротора отвода. [10]
Варианты компоновки машин параллельного агрегатирования. [11] |
Проследим это на примерах развития компоновочных схем машин параллельного действия. Простейшая машина с линейным расположением шпинделей ( рис. 74, а) представляет собой по существу группу однопозиционных машин, скомпонованных на одной станине. Это позволяет не только сократить занимаемую площадь, но и упростить конструкцию по сравнению с четырьмя отдельными машинами. Так, например, привод машин будет общий, а число электродвигателей и их мощность уменьшатся. Вместе с тем производительность несколько снизится, так как неполадки на любом из шпинделей вызывают простои всех остальных, чего нет в отдельных однопозиционных машинах. [12]
В простейшем случае на всех р рабочих позициях машины параллельного действия концентрируются одинаковые операции обработки одинаковых объектов. [13]
Зависимость производительности автоматов последе-вательного действия от числа рабочих позиций.| Зависимость производительности автоматов параллельного действия от числа рабочих позиций. [14] |
Последний вид машин является наиболее общим: при р 1 ( один поток) получаем машину последовательного действия; при q - l ( каждое изделие проходит только через одну рабочую позицию) - машину параллельного действия. [15]