Cтраница 2
Однако аппаратурная реализация поточной обработки оказывается достаточно громоздкой и мало эффективной из-за жесткой архитектуры. Решением вопроса является использование микропроцессорных наборов БИС, дополняющих ММП и расширяющих его возможности. [16]
Преимуществом аппаратурной реализации во всех случаях является снижение загрузки ЗУ ЭЦВМ и уменьшение времени работы ЭЦВМ на выполнение функциональных программ и в некоторых случаях увеличение скорости выполнения данной функциональной программы. [17]
При аппаратурной реализации этого метода источником ошибок служит, прежде всего, термопара, используемая в качестве детектора теплового импульса. Обладая сравнительно малой чувствительностью ( не более 10 - град), термопара требует создания значительного градиента температур между передней и задней поверхностями образца. [18]
При аппаратурной реализации должны быть реализованы оба действительных КИХ-филътра, изображенные на рисунке 9.15. Если же вы реализуете генерацию аналитического сигнала просто для тренировки на каком-нибудь языке высокого уровня, например, в рамках MATLAB, используемый язык может дать возможность реализации hBP ( k) в виде одного комплексного фильтра. [19]
При аппаратурной реализации данного метода составляющая тока ( / си), может оказаться существенной частью помехи вследствие нелинейных и частотных искажений в потенциостате или усилительном тракте. [20]
Блок-схема экстремального регулятора, работающего методом градиентного поиска. [21] |
Рассмотрим аппаратурную реализацию этого алгоритма. [22]
Поведение объекта с кубической характеристикой npi поиске с квадратичной экстраполяцией. [23] |
Рассмотрим теперь аппаратурную реализацию этого алгоритма. На рис. 5.3.4. показана блок-схема экстремального регулятора. Здесь использованы те же элементь: памяти, которые применяются и в предыдущих схемаз экстремальных регуляторов. [24]
По виду аппаратурной реализации цифровые методы разделяются на асинхронные и синхронные. [25]
Задача выбора аппаратурной реализации все еще в значительной степени остается инженерной задачей, в процессе решения которой вычислительные машины могут быть использованы в основном для расчета схем и сравнительной оценки различных конструктивных решений, И если возможность оптимизации алгоритма управления определяется уровнем развития теории управления, то возможность оптимального конструктивного решения в большой степени зависит от опыта и уровня подготовки инженера-проектировщика и технологических возможностей производства. В данной главе рассматривается лишь задача оптимизации алгоритма управления. [26]
Наметим пути аппаратурной реализации преобразований Фурье. [27]
Другой вариант аппаратурной реализации алгоритма (2.21) приведен на рис. 2.7, б и отличается от первого варианта ( рис. 2.7, а) местом включения масштабирующего усилителя. Использование усилителя с пара-фазными выходами позволяет заменить двухвходовый дифференциальный интегратор обычным интегратором Миллера. В рассматриваемом варианте преобразователя переключатели 5t и 52 работают синхронно. [28]
Однако простота аппаратурной реализации устройства, измеряющего собственную частоту системы, вполне оправдывает проведение дальнейших работ по исследованию этого принципа. [29]
По способу аппаратурной реализации баланса схемы уравновешивания разделяют на квадратурные и экстремальные. При квадратурном способе в цепи балансировки выделяют активную и реактивную составляющие напряжения. При балансировке каждую из них независимо доводят до нуля, изменяя значения параметров образцовых элементов. Квадратурные составляющие выделяются с помощью фазовых детекторов. [30]