Cтраница 1
Системы дискретного действия ( шаговые, импульсные) описываются уравнениями в конечных разностях, которые, как и дифференциальные уравнения, могут быть линейными или нелинейными с постоянными или переменными параметрами. [1]
![]() |
Система регулирования прямого ( а и непрямого ( б действия. [2] |
Системы дискретного действия подразделяются на системы импульсного и релейного действия. [3]
Теория систем дискретного действия охватывает широкий круг вопросов, связанных с исследованием возможности автоматизации тех или иных процессов переработки информации, повышением производительности и надежности работы автоматов и созданием эффективных методов их анализа и синтеза. Разработке этих проблем уделяется в настоящее время большое внимание как в Советском Союзе, так и за рубежом. В связи с этим в отечественной и зарубежной периодической литературе публикуется большое число статей по различным вопросам теории автоматов. Однако работ монографического характера по указанной проблематике пока крайне мало. [4]
В системах дискретного действия контроль обычно осуществляется периодически через большие или меньшие промежутки времени. Например, измерение температуры и давления в технологических аппаратах обычно является непрерывным, а измерение показателей качества готовой продукции - дискретным. [5]
Как указывалось выше, в системах дискретного действия материальным носителем информации являются квантованные сигналы. Физические элементы, применяемые в качестве функциональных элементов логической сети, также приспособлены к работе с двоичными сигналами; их входные и выходные каналы способны пребывать в двух функционально различимых состояниях. В связи с этим при синтезе логической сети входные и выходные символы кодируются в двоичном коде и при решении задач синтеза широко пользуются символическим аппаратом двузначной логики. [6]
Появление тиристоров открывает дальнейшую перспективу создания систем дискретного действия с силовыми ШД. Однако не всегда можно, используя тиристоры или тиратроны, удовлетворить требованиям, предъявляемым к схемам управления ШД. [7]
Регуляторы конечного времени РКВ обеспечивают в системах дискретного действия конечное время переходных процессов, кратное времени цикла. [8]
Для этого используются системы непрерывного или соответственно системы дискретного действия. [9]
Для этего используются системы непрерывного или соответственно системы дискретного действия. [10]
Одноконтурные стабилизирующие автоматические системы регулирования делятся на системы аналогового и дискретного действия. Аналоговые системы реализуются на базе аналоговых регуляторов с П, ПИ, ПД и ПИД-законами регулирования. Дискретные - на базе дискретных регуляторов, отрабатывающих релейный закон регулирования. [11]
Поэтому область их применения ограничена по сравнению с системами дискретного действия, которые перерабатывают и передают любую информацию. [12]
Как указывалось во введении, материальным носителем информации в системах дискретного действия обычно являются квантованные сигналы, имеющие два фиксированных значения. Физическая реализация сигнала может быть различной; он может быть представлен импульсом напряжения, следующим по рассматриваемому каналу, или уровнем напряжения в этом канале. В соответствии с этим каналы и элементы логической сети приспособлены к восприятию и передаче двух уровней сигнала. [13]
![]() |
Схемы работы систем непрерывного и дискретного действия.| Статические характеристики следящих систем. [14] |
В зависимости от типа применяемых элементов следящие системы разделяются на системы непрерывного и дискретного действия или на непрерывные и дискретные следящие системы. Непрерывные системы состоят лишь из элементов непрерывного действия. Наличие в системе хотя бы одного элемента дискретного действия делает систему дискретной. [15]