Cтраница 1
Модульный принцип построения системы позволяет легко расширить ее, изменять функции по мере накопления знаний об объекте исследования. Интерактивный режим построен по принципу ранжирования директив: первичные директивы определяют основное действие, вторичные и последующие конкретизируют детали задания на моделирование и оптимизацию ЭТС. Переход к директивам низшего уровня производится в естественном порядке, возврат на верхний уровень возможен посредством обработки внешних прерываний. [1]
![]() |
Структура ИВК. [2] |
С целью использования модульного принципа построения систем разработаны стандартные интерфейсы, обеспечивающие информационную, электрическую и конструктивную совместимость различных устройств. В настоящее время известны средства измерений и обработки данных с разными уровнями унификации и стандартизации интерфейсов. [3]
Это позволяет преобразовывать сигнал с минимальными затратами энергии и в полном объеме использовать модульный принцип построения системы управления приводом с применением последних достижений микроминиатюрной техники. [4]
![]() |
Технико-экономические иоказатели применения автоматизиро-ванного гибкого производства из универсальных унифицированных компонентов. [5] |
АПМП обладает высокой надежностью благодаря резервированию и автоматическому восстановлению. Модульный принцип построения систем позволяет так организовать эксплуатацию оборудования, что смена поврежденного агрегата, узла, элемента не вызывает особых затруднений. [6]
Основной характеристикой интерфейса является скорость передачи информации, которая зависит от алгоритма передачи и технических характеристик цепей связи. С целью модульного принципа построения систем разработаны стандартные интерфейсы, обеспечивающие информационную, электрическую и конструктивную совместимость различных устройств. [7]
В телеграфии микропроцессоры служат для создания электронных станций коммутации каналов и сообщений. Преимуществом систем коммутации на базе средств микропроцессорной техники является возможность эффективного использования модульного принципа построения систем различной мощности. При этом общая задача создания систем коммутации включает разработку центрального ( в общем случае мультипроцессорной системы) и связного ( коммутационного) процессора. [8]
Такой способ организации, при котором процессор, ОЗУ и внешние устройства подключаются к специальной многопроводной шине, позволяет обеспечить модульный принцип построения системы, быстрое расширение памяти и числа подсоединяемых устройств, удобство организации многопроцессорных комплексов. [9]
AC - fi может функционировать в режимах дистанционной пакетной обработки, коллективного пользования и реального времени. Состав и структура АС-6 меняется в соответствии со спецификой решаемых задач. Это достигается модульным принципом построения системы, которая представляет собой набор функционально законченных устройств ( модулей) и унифицированных средств связи л коммутации. Для организации работы в реальном масштабе времени в состав ЭВМ БЭСМ-6 вводится счетчик реального времени, который обеспечивает запуск, останов, запись и считывание кода времени. [10]
Подобно факторам, описанным в предыдущих разделах, многие факторы, влияющие на проектирование электропитания АСУ ТП и коммерческих или научных вычислительных машин, совпадают. Например, необходимо принимать во внимание такие факторы, как номинальная мощность, последовательность включения источников, защита от перенапряжения. Однако должны быть оценены и некоторые специфические требования управляющих ЭВМ. Модульный принцип построения системы и возможность ее расширения требуют решения вопроса о том, закладывается ли полная мощность источника питания в основную конструкцию системы или мощность наращивается с присоединением каждой новой модульной единицы. Первый способ более экономичен для больших систем в связи с основной стоимостью источников питания. Это означает, что мощность источника может быть существенно увеличена при чисто номинальном повышении стоимости. Кроме того, необходимость в схемах для задания последовательности включения источников питания и для управления при использовании модульных источников часто приводит к дополнительным затратам. [11]
![]() |
Аппаратные средства в стандарте PXI. [12] |
Устройство ввода-вывода FieldPoint представляет собой модульную распределенную систему ввода-вывода FieldPoint, предназначенную для ввода данных с территориально разнесенных источников информации, для контроля, мониторинга и управления распределенными объектами в условиях промышленной эксплуатации при температуре от - 40 до 70 С. В составе FieldPoint представлены модули защищенного промышленного исполнения различного функционального назначения. Удаление и замена модулей производятся без отключения питания и отсоединения сигнальных проводов. Благодаря технологии HotPnP ( горячая замена) установленные модули автоматически идентифицируются системой для автоконфигурации. Модульный принцип построения системы FieldPoint позволяет легко адаптировать ее к новым сетевым интерфейсам по мере их появления. [13]