Cтраница 3
Использование аналоговых. [31] |
Аналоговые машины считаются наиболее целесообразными: 1) для выяснения наиболее вероятных механизмов реакции и кинетических параметров процесса путем оценки лабораторных данных; 2) для расчета оптимальных систем автоматического регулирования; 3) для расчета оптимального оборудования с точки зрения динамических режимов и автоматического регулирования; 4) для оптимального планирования и выяснения оптимальных условий работы реакторов. [32]
Аналоговые машины рассчитаны на решение обыкновенных дифференциальных уравнений; цифровые машины быстрее и точнее решают алгебраические уравнения. Аналоговые машины практически не выполняют логических операций, поэтому сложные логические операции производятся только на цифровых машинах. Можно полагать, что совместное использование обоих типов машин для решения важных технологических задач, которые требуют проведения всех трех видов математических операций, окажется весьма эффективным. Устройства, связывающие оба типа вычислительных машин в ходе их работы, используются в системах, предназначенных для оборонных целей; модели, применимые для решения технологических проблем, находятся еще в стадии разработки. [33]
Аналоговые машины также были использованы для расчета колонн7, но они не обладают гибкостью цифровых машин и поэтому не рекомендуются для этой цели. [34]
Аналоговые машины уступают цифровым но точности и универсальности, по отличаются большей простотой, меньшей стоимостью и обладают высоким быстродействием. Если эти машины имеют и качестве независимой переменной текущее время, то они могут работать в реальном масштабе времени даже при управлении быстроменяющимися технологическими процессами. [35]
Принципиальная схема трехкаскадного усилителя постоянного. тока. [36] |
Аналоговая машина представляет собой набор различных решающих блоков, осуществляющих отдельные математические операции с машинными перемейными. Задача программирования уравнении на - аналоговой машине сводится к определению способа соединения решающих блоков между собой с таким расчетом, чтобы полученная Электрическая схема подчинялась по закону движения ( в электрической форме) решаемому уравнению. Задача решения, дифференциального уравнения, таким образом, сводится к регистрации изменений напряжений во времени в разных точках схемы. Эти соотношения находят выражение в масштабах представления, переменных. Действия над машинными переменными производятся одновременно и непрерывно во всех блоках машины. [37]
Аналоговые машины в силу присущего им быстродействия позволяют решать задачи не только в натуральном масштабе времени, но и в ускоренном, повторяя решения сотни и тысячи раз в секунду. При этом прогнозирование позволяет осуществить оптимальное по быстродействию и близкое к оптимальному управление, решить ряд терминальных задач автоматического регулирования ( например, посадка самолета), обеспечить предотвращение аварийных ситуаций, возможных при ошибках в управлении. Существующий комплекс аналоговых решающих элементов позволяет в основном решать на аналоговых машинах задачи, приводящие к обыкновенным дифференциальным уравнениям с начальными условиями. Однако имеются принципиальные возможности решать на них также конечные уравнения, к которым при определенных условиях приводит решение системы некоторых вспомогательных дифференциальных уравнений. [38]
Аналоговые машины могут быть использованы также для управления отдельными технологическими процессами. Работая в натуральном масштабе времени, они приводят в действие различные регуляторы, удерживая процесс в требуемом режиме. [39]
Соответственно аналоговая машина сочтет два примыкающих друг к другу светло-серых пятна одной темной точкой, в то время как в двоичной системе в этом случае две серых точки будут опознаны как белые. [40]
Аналоговая машина большого размера для моделирования системы газоснабжения Италии работает в Метанополи. [41]
Некоторые аналоговые машины ( ЭМУ-10, Электрон и др.) позволяют реализовать нелинейные зависимости с помощью электромеханических следящих устройств. Для воспроизведения нелинейной функции на этих устройствах по нелинейной функции, вычерченной на миллиметровой бумаге в требуемом масштабе, изгибается проволока и наклеивается на специальную плату электромеханического устройства. [42]
Различают аналоговые машины и приборы и цифровые вычислительные машины. [43]
Однако аналоговые машины наряду с быстродействием отличаются простотой эксплуатации, сравнительно легко связываются с управляемыми объектами и с различными датчиками информации. [44]
Поскольку аналоговая машина решает определенный класс задач, а каждое ее устройство может решать только одну математическую зависимость, то использование ее для решения сложных задач требует увеличения составляющих машину элементов, ведет к усложнению конструкции и понижению надежности. Поэтому использование аналоговых машин для решения сложных задач часто нецелесообразно, а иногда и невозможно. [45]