Cтраница 2
Произведения Маркса и Энгельса, в которых обобщался опыт классовых битв 1848 - 1849 годов, содержат важные выводы о роли пролетариата в буржуазно-демократической революции. Констатируя, что буржуазия в основных европейских странах все более утрачивает способность к завершению буржуазно-демократических преобразований революционным путем, превращается в силу, противодействующую этим преобразованиям, основоположники научного коммунизма указывали, что в центре революционного процесса становится рабочий класс, именно в нем сосредоточиваются революционные интересы общества... [16]
Необходимо было давать отпор враждебным пролетариату кругам, всячески способствовать освобождению рабочих от политического влияния буржуазных партий, обеспечить самостоятельную роль рабочего класса в процессе завершения буржуазно-демократических преобразований. Желание теоретически подготовить рабочий класс к этой роли побуждало Маркса торопиться и с завершением экономических исследований. [17]
В системе PRTB имеется два типа подпрограмм приема данных. Они работают в соответствии с функционированием цифро-аналогового преобразователя, управляемого внешним часовым механизмом. После завершения преобразования этого сигнала в цифровую форму подпрограмма SB3 берет результат из устройства для приема информации ( АЦП), преобразует его в формат с плавающей запятой и помещает в соответствующую ячейку памяти. Отсюда он будет впоследствии вызван программой исследователя. Затем обрабатывается следующая точка данных. [18]
Монитор имеет специальную подпрограмму, через каждые 20 мс проверяющую наличие запросов приборов на запуск или останов. Каждые 20 мс ( таким образом, скорость приема данных от одного прибора не превышает 20 слов в 1 с) создается список медленно действующих приборов, ожидающих начала преобразования выходных сигналов. После завершения преобразования на уровень прерывания поступает от АЦП слово информации, которое сохраняется в буферных запоминающих устройствах, относящихся к программам приема данных. [19]
![]() |
Блок прнортегного прерывания К589ИК. Н. [20] |
Помимо информационных линий АЦП и процессор объединены управляющими шинами, генерирующими сигналы начала преобразования, занятости и готовности: сигнал начала запускает цикл преобразования, а сигналы занятости и готовности задают процессору состояние АЦП. Преобразование в АЦП начинается по команде от процессора. По завершении преобразования АЦП формирует сигнал прерывания, на основании которого процессор передает полученный код из рабочих регистров в магазинную память, и содержимое входного канала АЦП считывается. Затем процессор посылает АЦП управляющий сигнал возобновления преобразования и продолжает работу в соответствии с основной программой. [21]
По существу, функция управления возникла одновременно с появлением непрерывных и периодических процессов как их составная часть. Он управлял процессом, обеспечивая подачу отмеренных количеств материала, энергии и определяя момент завершения преобразования. [22]
![]() |
Информационные элементы ТСАР. [23] |
Например, при предоставлении Услуги 800 в интеллектуальной сети необходимо преобразовать принятый от вызывающего абонента номер телефона в специализированные данные маршрутизации с использованием баз данных ( БД) сети. В этом случае станция А посылает компонент БД интеллектуальной сети, запрашивая выполнение преобразования номера. Параметр компонента содержит этот номер телефона. По завершении преобразования номера в БД компонент возвращается на станцию А в качестве ответа на запрос. [24]
В случае АЦ-преобразователя, изображенного на рис. 2.12, сигнал, который должен быть преобразован, поступает на вход Увх. Синхронизирующий сигнал должен обеспечивать управление внутренними схемами преобразователя. Обычно микропроцессор управляет процессом преобразования, переводя сигнал на линии START ( СТАРТ) с низкого на высокий уровень. Линия BUSY ( ЗАНЯТО) предусмотрена для сигнализации микропроцессору о моменте завершения преобразования. Во время процесса преобразования на линии BUSY сохраняется сигнал низкого уровня, а в момент, когда становятся доступ-щыми действительные данные, на ней появляется сигнал высокого уровня. [25]
Время преобразования отсчета входного напряжения зависит от его уровня и тактовой частоты. При тактовой частоте 80 кГц это время составляет от 0 до 14 мс. Если входное напряжение не превышает 4 В, используется синхронный режим - цифровые коды отсчетов пересылаются на входы БИС DD10 примерно через каждые 5 мс после поступления сигнала Пуск АЦП. Если напряжение больше 4 В, используется асинхронный режим, при котором время цикла работы АЦП в зависимости от напряжения составляет от 5 до 15 мс. Асинхронный режим гарантирует получение достоверной информации, так как цифровой код очередного отсчета пересылается с микроЭВМ DD10 только после завершения преобразования входного аналогового сигнала. [26]
На рис. 3 поясняется принцип преобразования Вилкинсона. Конденсатор С заряжается до амплитудного значения входного сигнала. Далее начинается разрядка емкости С пост, током гр до нулевого потенциала. Число, полученное в РА к концу преобразования, и представляет собой код амплитуды. РА определяет адрес ячейки ЗУ, к - рое имеет М ячеек но k разрядов в каждой. Это позволяет записать до 2й - 1 событий в каждый из каналов. После завершения преобразования содержимое ячейки, номер к-рой хранится в РА, записывается в регистр данных РД. К коду в РД добавляется 1, и полученный результат возвращается в ту же ячейку памяти. [28]