Cтраница 3
Экспериментальные опенки погрешностей у, з, тз получены в результате статистического имитационного цифрового математического моделирования на ЭВМ преобразования измерительной информации в рассматриваемой вычислительной подсистеме. [31]
Из предыдущих результатов данной главы становится очевидным, что реализация измерительной системы, инвариантной к параметрическим и нелинейным искажениям, требует использования в структуре измерительной системы вычислительной подсистемы, которая, наряду с обычным функциональным назначением - обработкой конечных результатов измерений, осуществляла бы также математические преобразования в соответствии с требуемыми алгоритмами инвариантности. [32]
Приказы, которые он выполняет - это не явная передача данных при вводе-выводе, а скорее операции, расширяющие возможности процессора АР в части контролируемой коммуникации с вычислительной подсистемой. [33]
Нетрудно видеть, что погрешности квантования YI и у при измерении НУП со сдвигом во времени и в реальном масштабе времени в случае непрерывного по уровню входного сигнала вычислительной подсистемы представим в виде. [34]
Еиалога оператор АСУ - система; в - наиболее эффективный маршрут при управлении от разладки; г - то же, от гадания; ИВС - информационно-вычислительная подсистема; УВС - управляющая вычислительная подсистема; К - концентраторы контроля и управления: К1 - зоны первичной ориентации; КЗ - обзорного контроля с фрагментами адаптивного типа; К4 - обзорного контроля с фрагментами жесткой структуры; К5 - оконечные; 1 12 - номера каналов. [35]
Приведенные зависимости позволяют сделать вывод, что при указанных условиях преобразование измерительной информации с погрешностью, не превосходящй по абсолютной величине, например 1 %, в общем случае с наименьшими аппаратурными затратами обеспечивает вычислительная подсистема, в которой количество уровней квантования величин rmax. [36]
Полученные таким образом оценки погрешностей измерения НУП позволяют разработать совокупность аппаратных и программных модулей быстродействующей вычислительной подсистемы ИВС, реализующей счетные методы с требуемой на практике точностью, а также определить принципы рационального комилексирования вычислительных подсистем ИВС данного класса. [37]
В состав АСУТП КС входят следующие подсистемы ( рис. Х-7): 1) подсистема централизованного контроля, обеспечивающая сбор, первичную обработку информации о режимах работы КС, состоянии основного и вспомогательного оборудования; 2) вычислительная подсистема, предназначенная для обработки оперативно-технологической информации, построения статистических моделей и подготовки информации для передачи в АСУТП газотранспортного объединения; 3) управляющая подсистема, предназначенная для расчета и поддержания заданных и оптимальных режимов работы КС, автоматического и дистанционного управления ГПА, объектами линейной части газопровода и вспомогательных служб. [38]
Выше мы ограничивались примерами из области температурных измерений, хотя, естественно, описанная измерительная система позволяет реализовать также процедуры измерения давлений и расходов, инвариантные к параметрическим и нелинейным искажениям; вид измеряемой величины-затрагивает лишь первичный измерительный преобразователь и соответствующий инвариантный алгоритм, вводимый в вычислительную подсистему. [39]
Блок-схема информационно-вычислительной системы Комплекс-АСВТ, предназначенной для управления четырьмя энергоблоками мощностью 300 мВт. [40] |
Система подразделяется на вычислительную и информационную подсистемы. Вычислительная подсистема включает два процессора с быстродействием до 200 тыс. коротких операций в секунду и ОЗУ до 32 тыс. шестнадцатиразрядных слов. [41]
Структура системы автоматизации химических исследований в Мюл-хеймском институте углехимической технологии ( ФРГ. [42] |
В этой системе отсутствует управляющая ЭВМ, а функции сбора, преобразования и накопления данных, регистрации и автоматического управления установкой распределены между функциональными конструктивно автономными блоками, устройствами и приборами, образующими информационно-измерительную и управляющую подсистемы. Вычислительной подсистемой является ЭВМ М-222, находящаяся в вычислительном центре. Благодаря агрегатному принципу построения системы создается возможность адаптации и оптимизации ее структуры в специфических условиях проводимого эксперимента. [43]
Преобразованная информация поступает на магистральные шины и далее к устройству связи с вычислительной подсистемой. Информация из вычислительной подсистемы поступает на эти же шины. [44]
Ясно, что чем больше физических величин требуется измерять или контролировать, тем большими техническими возможностями должна обладать указанная вычислительная подсистема. Однако это только одна сторона дела, так как довольно жесткие требования к вычислительной подсистеме предъявляются именно в связи с необходимостью выполнения с высокой точностью инвариантных алгоритмов. [45]