Cтраница 1
Представление схемы в виде нескольких функциональных блоков ( четырехполюсники AI - Л4) позволяет также существенно упростить определение величины коэффициента шума усилителя. Как известно, коэффи циент шума равен отношению суммарной мощности шума к мощности теплового шума источника, выделенной в нагрузке. [1]
Представление схем в виде последовательности пар менее наглядно, чем векторное представление, но зато из всех представлений наиболее удобно для ЭВМ. [2]
Представление схем БД в виде схем отношений упрощает процедуру проектирования БД. Этим объясняется создание систем, в которых проектирование БД ведется в терминах реляционной модели данных, а работа с БД поддерживается СУБД одного из описанных в данном пособии типов. [3]
Такое представление схемы обычно называют схемой соединений или коммутационной схемой. На рис. 4.27 показан условный фрагмент схемы. Кроме элементов и контактов в схеме имеются внешние контакты С0, которые осуществляют связь рассматриваемой схемы с другими. [4]
Такое представление схемы замещения применимо для расчета режимов питающих ( районных) и системообразующих сетей. Характеристика и расчет параметров схем замещения элементов сетей приведены в гл. Нагрузки в узлах сети представлены неизменными по величине мощностями. [5]
![]() |
Пример графической диаграммы схемы базы данных. [6] |
Другая форма представления схемы данных, удобная для пользователя с точки зрения понимания и интерпретации, - табличная. С таблицами люди привыкли работать давно, поэтому они нашли применение в системах обработки данных. [7]
![]() |
Схема замещения короткозамкнутого шестиполюсника. [8] |
Ясно, что представление схемы замещения короткозамкнутого шестиполюсника в виде цепи, составленной из двухполюсников, возможно лишь в силу симметрии перекрестных импедансных коэффициентов. [9]
![]() |
Эскиз канала с разведенными цепями ( второе альтернативное решение. [10] |
Алгоритм основан на проблемно-специфическом представлении схемы и проблемно-ориентированных генетических операторах и опирается на архитектуру поиска решений на основе миграции и искусственной селекции. В данном алгоритме каждая цепь, т.е. соединение эквипотенциальных контактов, представляется как ряд горизонтальных и вертикальных отрезков, имеющих различную ширину. [11]
Разница в степени непосредственности представления схемы в машине имеет два следствия. Во-вторых, имеется разница в числе логических операций ( и отсюда, косвенно, во времени), необходимых для этих двух машин. Для выполнения основного этапа работы по определению того, замкнута или разомкнута схема ( или ее модификация, полученная размыканием или замыканием одного из контактов) при некотором состоянии реле, необходимо время работы только одного реле анализатора контактных схем, а для выполнения этого этапа на универсальной вычислительной машине потребовалось бы много раз повторять различные вспомогательные операции. Хотя имеются различные способы программирования задачи, в типичном случае машина должна сначала с помощью подпрограммы выяснить, замкнут или разомкнут данный контакт, и повторить эту операцию для каждого контакта схемы, а затем с помощью другой подпрограммы анализировать каждую вершину схемы. [12]
Наконец, можно в представлении схемы расчета сделать еще один шаг, если учесть то обстоятельство, что при нормальном выполнении машин значения линейной нагрузки А изменяются в не очень широких пределах. [13]
В основе метода Белла лежит представление схемы теплообменного аппарата в виде ряда элементов из идеальных пучков труб с чисто поперечным потоком теплоносителя без байпасного потока и протечек. При расчете коэффициента теплоотдачи вначале рассматривается основной поток теплоносителя с чисто поперечным смыванием пучка труб, затем продольное движение потока через вырезы перегородок и учитываются все возможные протечки через зазоры. Рекомендуется следующая последовательность расчета коэффициента теплоотдачи. [14]
На практике опробировано несколько способов представления схемы в виде, удобном для ввода ее в вычислительную машину. [15]