Применение - микропроцессорная техника - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Жизнь человеку дается один раз, но, как правило, в самый неподходящий момент. Законы Мерфи (еще...)

Применение - микропроцессорная техника

Cтраница 1


1 Структурная схема микропроцессорного контроллера шины. [1]

Применение микропроцессорной техники особенно эффективно в приборах для измерения комплексных величин.  [2]

Применение микропроцессорной техники в геофизическом приборостроении позволяет решать одну из важнейших задач - обработку геофизических данных непосредственно на месте их получения.  [3]

Применение микропроцессорной техники позволяет повысить точность измерений и ускоряет процесс расчетов.  [4]

Применение микропроцессорной техники в составе систем ЧПУ позволяет автоматизировать подготовку и отладку УП с помощью развитых панелей управления. Возможен ручной ввод УП без программоносителя на специальных языках программирования высокого уровня, близких к естественному языку. При обработке первой детали проводится отладка УП, ее редактирование в режиме диалога, а затем многократное использование в технологическом процессе. Команды, вводимые с панелей управления, обычно носят укрупненный характер ( макрокоманды), а их детализация до уровня команд микропроцессоров выполняется автоматически.  [5]

Применение полупроводниковой и микропроцессорной техники позволяет создать многофункциональные аппараты, обеспечивающие плавный пуск, защиту и регулирование напряжения питания в зависимости от нагрузки. Применение таких регуляторов обеспечивает большую экономию электроэнергии в приводах механизмов, работающих значительную часть времени при малых нагрузках.  [6]

Диапазон применения микропроцессорной техники сейчас очень широк, требования к микропроцессорным системам предъявляются самые разные.  [7]

Рассматривается вопросы применения микропроцессорной техники для управления объектами нефтян ности.  [8]

Возможны два направления применения микропроцессорной техники [220]: использование микроЭВМ и создание систем, где микропроцессор представляет семейство БИС-элементов, из которых и создается система как целое устройство. Для первого направления характерна ситуация, когда разработчик получает микроЭВМ в готовом работоспособном виде. В этом случае нужно создать алгоритмы управления и систему связи микроЭВМ с объектом управления. В задачу второго направления входят разработка схемы устройства, составление и отладка программ, что в конечном счете выливается в поиск рационального соотношения между аппаратной и программной частями системы, позволяющего наиболее полно реализовать все возможности микропроцессорной техники.  [9]

Важную роль в применении микропроцессорной техники играют системы второго класса. Аппаратно эти устройства реализуются из типовых узлов. В качестве типовых узлов обычно используются одноплатные модули. Объем программного обеспечения для устройств среднего уровня сложности обычно составляет несколько тысяч машинных команд.  [10]

К числу существенных областей применения микропроцессорной техники относится цифровая система управления тиристор-ньш преобразователем ( СУТ), Она должна обеспечить формирование последовательности импульсов управления тиристорами и изменение их фазы в соответствии с напряжением, приложенным к тиристору, и с сигналами, поступающими от АРВ или собственно СУТ. В СУТ, выпускаемых в настоящее время как у нас в стране, так и за рубежом, в основном используются аналоговые методы преобразования управляющего сигнала в фазу импульса управления. Цифровые методы преобразования, казалось бы, в-данном случае более уместные, до настоящего времени не нашли применения в основном из-за значительных аппаратных затрат, а следовательно, и неудовлетворительной надежности.  [11]

Для реализации адаптивных алгоритмов требуется применение микропроцессорной техники. При этом наибольший интерес представляют системы на базе серийно выпускаемых комплектных микропроцессорных устройств - микропроцессорных контроллеров.  [12]

Основной упор делается на расширение применения микропроцессорной техники. Задания программы по повышению доли продукции, имеющей важное народнохозяйственное значение, перевыполнены.  [13]

14 Принципиальная схема сушильной установки ГТ2 - ОЗРЦ6 5 - 200ВК - 24. / - сушилка. 2 - центробежный распылитель. 3 - насос. 4 - вентилятор. 5 - теплогенератор. [14]

Система автоматического управления установки выполнена с применением микропроцессорной техники.  [15]



Страницы:      1    2    3    4