Cтраница 1
Информационная система измерения и контроля называется стационарной, если динамические свойства этой системы не изменяются с течением времени и поэтому процесс преобразования измеряемых и контролируемых воздействий обладает свойством инвариантности относительно сдвига во времени указанных воздействий. [1]
Теория информационных систем измерения и контроля интенсивно развивается на протяжении последних двух десятилетий [22, 23, 26, 30, 40, 44, 45, 64] и к настоящему времени различные ее разделы достигли достаточно высокого уровня; создались объективные предпосылки для построения общей теории этих систем. Вместе с тем, в условиях, когда контуры общей теории информационных систем измерения и контроля уже становятся сравнительно четкими, во многих фундаментальных трудах справедливо отмечается, что дальнейшее развитие различных разделов динамики указанных систем остается одной из первоочередных задач. Речь идет о выработке единого подхода и о формулировании основных положений, позволяющих исследовать информационные системы измерения и контроля в динамических режимах. Предполагается, что теория динамики информационных систем измерения и контроля должна содержать как теорию стационарных систем, традиционно излагаемую во многих работах, так и теорию нестационарных и нелинейных систем. [2]
Проектирование информационных систем измерения и контроля начинается с выработки определенных требований, которым должны удовлетворять эти системы. Эти требования и определяют ту или иную структуру информационной системы. Одними из основных обычно выступают требования к точности отдельных подсистем и системы в целом, что представляет наибольшую сложность при разработке ИСК. [3]
Неотъемлемой частью информационных систем измерения и контроля стали блоки запаздывания, что связано в основном с применяемыми методами обработки измерительной информации. [4]
Построение теории информационных систем измерения и контроля в динамических режимах показывает, что для нестационарных и нелинейных систем характерен ряд исключительно важных эффектов. [5]
Совершенно очевидно, что динамика информационных систем измерения и контроля не исчерпывается затронутыми в книге вопросами, однако общие физические закономерности, изучению которых посвящена данная работа, представляются весьма важными для теории и практики динамических измерений и контроля. [6]
Естественно, это отразилось и на информационных системах измерения и контроля, ибо сразу стало ясно, что на основе нестационарных и нелинейных одномерных и двумерных систем можно построить многочисленные устройства аналоговой и цифровой техники, являющиеся исключительно перспективными при обработке, передаче и хранении измерительной информации. Вполне очевидно, что дальнейшее принципиальное совершенствование подсистем преобразования измерительной информации будет самым тесным образом связано с использованием: функциональной микроэлектроники. [7]
Одним из наиболее часто встречающихся в структуре информационных систем измерения и контроля звеньев является апериодическое звено первого порядка. [8]
![]() |
Типовая структурная схема ИСК. [9] |
На рис. 2 - 2 приведена структурная схема более сложной, но существенно более совершенной информационной системы измерения и контроля. Аналоговый преобразователь АП0 выполняет в основном те же функции, что аналоговые преобразователи АПг-АП, но теперь эти функции оказываются общими для всех или группы каналов. [10]
Таким образом, мы детально рассмотрели одну из самых важных характеристик как любых линейных подсистем ИСК, так и в целом произвольной линейной информационной системы измерения и контроля - импульсную переходную функцию. [11]
![]() |
Электрическая модель распределенного полупроводникового диода. [ IMAGE ] - 10. Электрическая модель R-С - R-структуры. [12] |
Значение импульсных устройств в различных отраслях техники продолжает непрерывно возрастать. Что касается информационных систем измерения и контроля, то, как известно, последние десятилетия явились периодом широкого внедрения цифровых приборов и устройств. [13]
Необходимо особо остановиться на следующем. Главнейшей категорией теории информационных систем измерения и контроля является понятие точности, что накладывает определенный отпечаток как на техническое развитие этих систем, так и на построение их общей теории. Указанное обстоятельство наводит на мысль о целесообразности построения общей теории на основе совокупности строго доказываемых теорем, точно так же, как исходные метрологические положения, касающиеся этих систем, должны базироваться на совокупности определенных аксиом. При изложении динамики информационных систем измерения и контроля, как одного из основных разделов общей теории, подобная попытка и предпринимается в данной книге. [14]
![]() |
Типовая структурная схема ИСК. [15] |