Cтраница 3
![]() |
Функциональная схема магнито-импульсного устройства для испытаний образцов на растяжение. [31] |
Зазор между торцами головок обоих образцов, помещенных в разрезной муфте, исключает изгиб исследуемого образца, который мог бы возникнуть из-за продолжающегося его деформирования вследствие ползучести, например, в процессе прерывания на-гружения. [32]
Для прерывания аварийных токов внешнего короткого замыкания могло бы быть использовано лишь одно из прерывающих устройств, установленное на анодной или катодной группе тиристоров, но тогда аварийный ток в течение всего процесса прерывания тока будет протекать через открытый тиристор противоположной группы. Поэтому при внешнем коротком замыкании по команде датчиков максимального тока ДМТ одновременно включаются прерывающие устройства анодной и катодной групп. [33]
Система программного управления может осуществлять прерывание обслуживания текущих запросов. Процесс прерывания выполнения программ АИС обычно осуществляется аппаратно-программным способом. [34]
![]() |
Датчик напряжения на мосту инвертора с отстройкой по времени от кратковременных снижений напряжения. [35] |
В ряде случаев для отключения инвертора вручную или дистанционно используются исполнительные устройства защиты, которые прерывают ток инвертора. В процессе прерывания происходит снижение напряжения на входе моста инвертора до нуля. [36]
Физические процессы, протекающие в структурах запираемых тиристоров, ао многом аналогичны уже рассмотренным для одноопера-ционного прибора. Исключение составляет процесс прерывания анодного тока отрицательным током управления. При достаточной амплитуде и длительности запирающего тока, а также равномерности его распределения по однородным ячейкам избыточная концентрация неосновных носителей первоначально снижается до нуля вблизи центрального перехода структуры. При этом коллекторные переходы обоих транзисторов одновременно смещаются в обратном направлении, воспринимая часть внешнего анодного напряжения. Так как оба транзистора начинают работать в активном режиме, в структуре возникает положительная обратная связь при отрицательном базовом токе в л-р-л-транзисторе Вследствие лавинообразного уменьшения зарядов в базовых областях анодный ток тиристора начинает регенеративно снижаться. [37]
![]() |
Схема устройства защиты инвертора напряжения с установкой тиристорного ключа на входе инвертора.| Схемы замещения к расчету переходных процессов при срабатывании защиты инвертора напряжения. [38] |
На резисторе R, включенном через диод Д2, рассеивается часть энергии, запасенной во входном реакторе L, и тем самым снижается уровень напряжения на конденсаторе С при его перезаряде. После окончания процесса прерывания тока инвертора и выключения тиристора Т2 включением тиристора Т обеспечивается ускоренный перезаряд конденсатора С через реактор L. [39]
Делается все возможное для ограничения побочных действий в случае любого условия машинной ошибки и связанного с ним прерывания. Обычно не нарушается процесс прерывания от ввода-вывода и внешних прерываний, а также и процесс теку щей передачи данных ввода-вывода и изменения показаний тай мера. Неисправность, однако, может воздействовать и на эти процессы, и, если бит 13 PSW равен единице, прерывание от системы аппаратного контроля может прервать процесс смены PSW, начатый благодаря другому типу прерываний. [40]
Новое PSW выбирается из ячеек 0 - 7 в процессе прерывания повторного пуска. [41]
В ячейки 216 - 239 и 248 - 511 информация может записываться в процессе прерываний от схем контроля, а в ячейки 256 - 351-в процессе прерываний ввода-вывода. Кроме того, содержимое ячеек 256 - 351 может быть изменено в любой момент времени в зависимости от значений бита в регистре 14, управляющего асинхронной фиксированной регистрацией. [42]
Для более эффективного использования ресурсов ЭВМ везде, где это возможно, вычислительные операции должны быть совмещены во времени с операциями ввода-вывода. В программе вывода данных на дисплей ( рис. 11.2) удачно применяется совмещение операций благодаря использованию процесса прерывания при завершении операций вывода, инициированных главной программой. [43]
Деление прерываний на шесть классов ( прерывания ввода-вывода, внешние прерывания, программные прерывания, прерывания при обращении к супервизору, прерывания от схем контроля машины и прерывания повторного пуска) основано на том, что за каждым классом закреплены свои области памяти, в которых запоминается старое PSW и из которых производится выборка нового PSW. Для большинства классов прерываний причины прерываний уточняются кодом прерывания, а для некоторых классов - на основе дополнительной информации, заносимой в основную память в процессе прерывания. Для прерываний ввода-вывода, внешних прерываний, прерываний при обращении к супервизору и программных прерываний код прерывания состоит из 16 битов Он заносится в старое PSW, если задан режим ВС, и в отдельную область основной памяти, если задан режим ЕС. [44]
В ячейки 216 - 239 и 248 - 511 информация может записываться в процессе прерываний от схем контроля, а в ячейки 256 - 351-в процессе прерываний ввода-вывода. Кроме того, содержимое ячеек 256 - 351 может быть изменено в любой момент времени в зависимости от значений бита в регистре 14, управляющего асинхронной фиксированной регистрацией. [45]