Cтраница 3
Управляющие системы, которые обеспечивают наряду со сбором информации выдачу непосредственно. В управляющих системах важнейшая роль принадлежит машине, а человек контролирует и решает наиболее сложные вопросы, которые по тем или иным причинам не могут решить вычислительные средства системы. [31]
![]() |
Структурная схема АСУ ТП-с супервизорам управлением. [32] |
Управляющая система осуществляет функции управления по определенным программам, заранее предусматривающим действия, которые должны быть предприняты в той или иной производственной ситуации. За человеком остается общий контроль и вмешательство в тех случаях, когда возникают непредвиденные алгоритмами управления обстоятельства. Управляющие системы имеют несколько разновидностей. [33]
Управляющие системы можно разбить на два класса: те, которые действуют без памяти ( рефлекторно), и те, которые имеют память. Второй класс неизмеримо богаче, чем первый, и изучается в первую очередь. [34]
Управляющая система, автоматически определяющая нужный закон управления посредством анализа поведения объекта при текущем управлении, называется адаптивной. [35]
Управляющая система состоит из генератора первичного импульса и нескольких линий временных задержек, выходные импульсы с которых запускают тот или иной узел установки. В качестве источника света используется ксеноновая лампа большой яркости. Лампа располагается непосредственно под соленоидом, и свет, проходящий через образец, по волоконным световодам поступает в спектрометр. Вместо фотопленки, зернистость и спектральная чувствительность которой ограничивают разрешение аппаратуры, в оптическом многоканальном анализаторе применены фотоумножители диаметром 10 мкм каждый, причем каждый горизонтальный ряд умножителей соответствует одному каналу. Данные с каждого из каналов преобразуются в цифровую форму и заносятся в память анализатора. Мини-ЭВМ, управляющая анализатором, после каждого цикла выдает данные на графопостроитель. Линия задержки обеспечивает поступление строби-рующего ( просматривающего) импульса на анализатор, так что регистрация излучения происходит только в этот промежуток времени. [37]
Управляющие системы и машины. [38]
Управляющая система образуется взаимодействием системы руководства и АСОД. [39]
Управляющие системы можно разбить на два класса: те, которые действуют без памяти ( рефлекторно), и те, которые имеют память. Второй класс неизмеримо богаче, чем первый, и изучается в первую очередь. [40]
Управляющие системы, как правило, являются восстанавливаемыми изделиями. Показатели надежности восстанавливаемых изделий рассчитывают по следующим формулам. [41]
Управляющая система, используя электронно-вычислительную технику и экономико-математические методы, решает задачи оптимизации планирования и управления, осуществляет передачу командной информации исполнителям и контроль за их выполнением. [42]
Управляющая система человек-машина в форме диспетчерского управления в современных и перспективных автоматизированных системах управления не только сохраняется, но приобретает еще большее значение. [43]
Управляющая система, кроме муарового интерферометра, включает в себя фотоприемник с блоком обработки сигнала, счетчик полос и электромагнитную муфту, которая является элементом кинематической цепи между винтом и главным валом машины. Периодические изменения светового потока, возникающие при перемещении муаровых полос, преобразуются в электронном блоке в элект-трические импульсы, которые подсчитываются счетчиком. После прохождения заданного числа полос счетчик выключает электромагнитную муфту, прерывая тем самым движение каретки подачи. Далее алмазный резец наносит очередной штрих решетки на неподвижную заготовку. В конце этого процесса фотоэлектрическое устройство, связанное с главным валом машины, включает электромагнитную муфту и тем самым дает начало следующему циклу работы машины. [44]
Управляющие системы, существующие в органической природе, весьма совершенны. Действие их наблюдается в управлении движением, когда, например, птица налету ловит насекомое, собака гонится за добычей, человек играет в мяч. Не менее совершенно построено управление внутренними процессами в живом организме, в котором регулируется температура, состав и давление крови, деятельность желез внутренней секреции и. Температура здорового человеческого тела, как и тела всякого теплокровного животного, остается неизменной, когда температура окружающей среды изменяется в широких пределах. В этом состоит свойство гомойотермии, делающее такие организмы независимыми от возможных в естественных условиях температурных воздействий. Та же задача осуществляется автоматическими регуляторами температуры в различных производственных процессах, в термостатах и холодильниках, в установках кондиционирования воздуха и других технических устройствах. Высокое совершенство этих систем указывает на полезность их изучения для применения в технике принципов их действия и устройства. Это и делает кибернетика, производя заимствования из области управления важнейшими функциями живых организмов. Так, тенденция развития живых организмов к ослаблению зависимости от воздействий внешней среды находит отражение в создании помехоустойчивых автоматических систем. Такое заимствование требует математического описания высшей нервной деятельности, которое Винер ввел в кибернетику, где оно получило дальнейшее развитие. [45]