Cтраница 1
Обычно цифровая управляющая система имеет л параллельных трактов управления. [1]
В цифровых управляющих системах имеется возможность увеличения параметра ( Л3 также за счет увеличения частоты периодически реализуемых тестовых программ или посредством дополнительных логических способов контроля работы оборудования управляющей системы, встроенных в рабочую программу. Следует иметь в виду, что при этом уменьшается коэффициент готовности системы по нормальному циклу kB, так как параметр ца уменьшается с увеличением времени, затраченного в процессе нормальной работы системы на тестовый и логический контроль. [2]
Допустим, вначале цифровая управляющая система по данному тракту на-ходилась в состоянии ( С0) готовности к принятию требования на управление. Диаграмма требование на управление системой состояний цифро - принято, однако управление по В Й сУисРтемыЮЩеЙ Данному тракту еще не начато. Нали-чие состояния Q связано с тем, что в цифровых управляющих системах имеет место обегающий контроль трактов управления. Он ведется одновременно лишь по одному тому тракту, в котором к моменту контроля может появиться требование на управление. [3]
Анализ работы цифровой управляющей системы показывает, что процессы в нормальном и аварийном циклах можно представить как процессы массового обслуживания. [4]
Коэффициент готовности цифровой управляющей системы по нормальному циклу & н, входящий только в выражение ( 234) для вероятности ро, характеризует быстродействие устройств обегающего контроля, а также среднюю длительность процессов управления, которая зависит как от самой управляющей системы, так и от объектов управления. [5]
Последний этап синтеза цифровых управляющих систем ( ЦУС) ( см. § 4.1) связан с определением быстродействия процессора, которое, обеспечивая заданное качество обслуживания заявок, позволяет создать систему с наименьшими материальными затратами. Такое быстродействие можно рассматривать как оптимальное. [6]
Очень часто единственной функцией цифровой управляющей системы, связанной с динамическим процессом, является выработка последовательностей логических решений, зависящих от состояния отдельных переменных, связанных с окружающей машину средой. Здесь мы рассмотрим специализированную управляющую машину и покажем, как она может быть применена в специфичном примере управления химическим заводом. [7]
Чрезвычайная сложность создания оптимизирующих цифровых управляющих систем, переоценка возможностей первых управляющих вычислительных машин, недостаточное внимание к экономическому обоснованию целесообразности оптимизации, слабая подготовленность производства к использованию средств вычислительной техники в процессе управления привели к тому, что этот этап прошел не столь удачно, как предполагалось вначале. [8]
В момент времени t t цифровая управляющая система может оказаться в состоянии С только в том случае, если имеет место одно из двух сложных событий. [9]
![]() |
Автоматическая установка для укладки на поддоны грузов в картонных коробках. [10] |
Все операции управляются и контролируются цифровой управляющей системой, которая способна выполнить в заданной последовательности любое сочетание из 2700 запрограммированных. [11]
![]() |
Блок-схема информационно-управляющей системы. [12] |
В этом смысле говорят о цифровых управляющих системах, системах обработки информации, цифровых вычислительных системах, включающих в себя помимо цифровых вычислительных машин дополнительное оборудование, обеспечивающее совместно с машинами обработку информации в больших масштабах. [13]
В этом отношении наиболее показательны - цифровые управляющие системы ( ЦУС), для которых характерна незначительная трудоемкость прикладных программ. В связи с этим оперативное планирование процесса обслуживания заявок приводит к относительно большим затратам процессорного времени и эффект, достигаемый за счет планирования, обычно не покрывает затрат времени на планирование. По этой причине работа ЦУС обычно планируется заранее и сводится либо к присваиванию заявкам приоритетов, характеризующих срочность, либо к составлению расписания работ. [14]
Очевидно, что в момент времени / т цифровая управляющая система может оказаться в состоянии Со только в том случае, если имеет место одно из трех сложных событий. [15]