Задача - синтез - схема - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2
Когда ты по уши в дерьме, закрой рот и не вякай. Законы Мерфи (еще...)

Задача - синтез - схема

Cтраница 2


Из сказанного вытекает, что задача синтеза схемы с данными свойствами эквивалентна задаче аналитического представления булевой функции ( заданной посредством таблицы) в виде суперпозиции булевых операций над ее переменными.  [16]

Необходимость учета коэффициента разветвления вводит дополнительные трудности в задачу синтеза схем. Заметим, например, что в схеме пирамидального дешифратора выходной канал элемента, генерирующего последнюю ( я-ю) переменную хп, нагружается 2 входными каналами двухвходовых совпадений или вентилей, составляющими половину последнего каскада схемы. При малом коэффициенте разветвления построение пирамидальных дешифраторов становится невозможным уже для относительно небольшого числа переменных.  [17]

Для выявления взаимосвязи между приведенными и истинными тепловыми параметрами функции Zi ( p) необходимо решать с некоторыми ограничениями задачу синтеза термоэквивалентных схем тепловых систем, при которой требуется найти параметры цепи с известной структурой и количеством элементов, если заданы форма воздействия и реакция. Это имеет важное практическое значение по следующим причинам.  [18]

19 Структурная схема простейшей многоканальной конструкции спектрально-селективного усреднения. [19]

Методы химической кибернетики, позволившие в настоящее время успешно решать задачи анализа и сопоставления существующих усреднителей, эффективно используются и в задачах синтеза новых усреднительных схем. Современная химическая кибернетика, отражая физические возможности организации и преобразования движущихся потоков, предлагает два гидродинамических элемента ( вытеснитель и смеситель), комбинируя которые, можно смоделировать любую физически осуществимую деформацию движущихся потоков. Именно на комбинировании этих элементов ведется в химической технологии синтез новых проточных аппаратов, обладающих заданными динамическими свойствами.  [20]

При построении схемы впе-рвые в качеств е продуктов разделения рассматриваются не отдельные компоненты, а фракции, что крайне важно для решения задачи синтеза схемы разделения именно многокомпонентных смесей.  [21]

22 Карта Венча и схема к примеру 5 в § 3 - 7. [22]

Однако методы синтеза схем в произвольных базисах разработаны значительно хуже, чем для основной системы И, ИЛИ, НЕ. Задача синтеза схем в любом базисе может быть сведена к задаче синтеза схем в основном базисе следующим образом.  [23]

Хотя все эквивалентные параллельно-последовательные схемы, реализующие данную функцию f, могут быть найдены при помощи булевой алгебры, схема, отвечающая любому из указанных выше ограничений, часто может не быть параллельно-последовательной. Задача синтеза схем, не являющихся параллельно-последовательными, чрезвычайно трудна. Еще труднее показать, что схема, построенная некоторым способом, является наиболее экономичной реализацией данной функции. Сложность возникает из-за того, что имеется большое число существенно различных допустимых схем и в особенности из-за отсутствия простого математического языка для описания таких схем.  [24]

Электронные цифровые машины с программным управлением представляют собою пример одного из наиболее распространенных в настоящее время типов преобразователей дискретной информации, называемых дискретными, или цифровыми, автоматами. Поэтому задача синтеза схем электронных цифровых машин с программным управлением входит в качестве частного случая в более общую задачу синтеза схем цифровых автоматов. Важность этой задачи обусловливается тем, что в настоящее время в целом ряде областей происходит процесс быстрого вытеснения старых средств автоматики, основанных на принципе непрерывности, дискретными автоматическими устройствами.  [25]

Основная задача построения антенны, это - по сути дела - задача синтеза, так как на практике по заданным выходным параметрам необходимо сначала синтезировать, а затем реализовать распределение источников. Реализация этого распределения представляет собой задачу синтеза схемы антенны и включает в себя как выбор конструкции антенны, так и расчет параметров ее элементов по заданным токам. Например, в случае антенных решеток последний сводится главным образом к расчету сопротивления излучателей. Однако ценность такого, весьма трудоемкого расчета невелика из-за малой точности расчета реактивных компонент сопротивлений. Поэтому эта, вторая часть задачи построения антенны обычно решается при помощи различных инженерных приемов и методов, зачастую полуэмпирических.  [26]

При условии О ( Sj) O ( Sj) 0 задача оптимального разделения смеси двух компонентов сводится к выбору наилучшего метода разделения. Как уже отмечалось, для решения задачи синтеза схемы разделения можно использовать и метод динамического программирования, но, по сравнению с изложенным, он не обеспечивает значительных преимуществ, так как лри этом возникают сложные проблемы, связанные с высокой размерностью векторов состояния, что в свою очередь усложняет как получение, так и использование рекурентных соотношений метода динамического программирования. Для повышения эффективности метода динамического программирования обычно предлагается использовать его в сочетании с некоторыми другими.  [27]

Задача синтеза ХТС может быть сформулирована следующим образом. Ясно, что число возможных вариантов схем огромно и задача синтеза схемы сводится к сложной комбинаторной задаче определения наилучшей схемы из огромного числа возможных.  [28]

Однако методы синтеза схем в произвольных базисах разработаны значительно хуже, чем для основной системы И, ИЛИ, НЕ. Задача синтеза схем в любом базисе может быть сведена к задаче синтеза схем в основном базисе следующим образом.  [29]

Определение погрешности параметра схемы по заданным допускам на параметры элементов составляет задачу анализа точности. Определение допусков на параметры элементов по заданному допуску на параметры схемы составляет задачу синтеза схем по заданной точности ее параметра. По способу определения допусков различают следующие методы анализа схем: метод наихудшего случая, метод граничных испытаний, метод моментов, метод натурных испытаний, метод статистических испытаний.  [30]



Страницы:      1    2    3