Cтраница 1
Схема вычислительного прибора рассчитывается уже на основании нового преобразованного уравнения. [1]
Приведены схемы вычислительных приборов и обобщен опыт их освоения в эксплуатации. [2]
![]() |
Параллельное соединение элементов. [3] |
Если вся схема вычислительного прибора полностью состоит только из элементов описанного типа, то выходное напряжение или выходной ток одного какого-либо элемента никак не зависит от количества присоединенных к выходу элементов, поскольку входные сопротивления этих элементов равны либо нулю, либо бесконечности. [4]
При построении схем вычислительных приборов для измерения расхода вещества могут использоваться также преобразователи и функциональные устройства для выполнения вычислительных операций и преобразования одного вида сигнала в другой или для нормирования сигнала к принятой стандартной величине. [5]
Обратимые операционные усилители и схемы вычислительных приборов, составленные из таких элементов, обладают целым рядом интересных свойств, рассмотреть которые подробно мы, к сожалению, не сможем. Обладают эти схемы и недостатками; основной из них состоит в том, что сделанное нами допущение о равенстве нулю внутреннего сопротивления источника входного напряжения, во всяком случае качественно, равносильно сделанным выше допущениям об идеальности элементов цепи переменного тока. [6]
![]() |
Параллельное соединение элементов. [7] |
На рис. 7 - 6 для примера показана схема вычислительного прибора, способного решать систему из трех линейных алгебраических уравнений с тремя неизвестными. На этом же рисунке даны условные обозначения всех использованных элементов. [8]
Другие видоизменения уравнения расхода с коррекцией плотности по давлению и температуре пара связаны с необходимостью упрощения схем вычислительных приборов либо за счет замены операций умножения и деления на операции сложения и вычитания, либо за счет линеаризации вычисления квадратного корня. Это удобно при использовании унифицированных преобразователей с выходом постоянного тока. [9]
Однако для того чтобы поддерживать в некоторой точке электрической цепи заданные значения напряжений, в общем случае необходимо затрачивать определенное количество энергии. Источником этой энергии во всех схемах автоматических вычислительных приборов является у нас усилитель постоянного тока. Для того чтобы посылать энергию в электрическую цепь, усилитель должен располагать йа своем выходе определенной мощностью, причем чем боль-ше эта мощность, тем большим может быть расход энергии, тем универсальнее усилитель. [10]
Отсюда сам собой напрашивается вывод. Не лучше ли вместо того, чтобы вводить в схемы аналоговых вычислительных приборов чужеродные им цифровые элементы, которыми, стати говоря, до сих пор приходилось управлять вручную ( во всяком случае переключателями), просто объединить в диную систему аналоговую и цифровую вычислительные машины. Так мы приходим к идее аналого-цифрового вычислительного комплекса. [11]
Совершенно естественным для любого усилителя постоянного тока является требование, чтобы при равенстве нулю входного напряжения выходное напряжение также равнялось нулю. Если это требование е будет удовлетворяться, то в уравновешенных схемах вычислительных приборов смогут появиться любые напряжения, явно вызывающие ошибку. [12]
Второй вывод, которым мы и заключим эту главу, звучит более печально. Действительно, одна из главных целей введения усилителя постоянного тока в схему вычислительного прибора состояла для нас в том, чтобы сделать работу этой схемы как можно менее зависящей от изменений параметров входящих в нее элементов. [13]
Напомним, что потребность в усилителях постоянного тока возникла у нас в связи с желанием автоматизировать процесс последовательных приближений, или процесс уравновешивания. Сущность этого процесса состояла в том, что мы искусственно устанавливали в нужных точках схемы вычислительного прибора такие постоянные или переменные напряжения, при которых напряжения в других точках схемы поддерживались равными нулю или очень малой величине. [14]
Внимательный читатель мог подметить также и еще одно обстоятельство, характерное для всего материала этой главы. Это обстоятельство связано с наметившейся в последние годы тенденцией если не ( Полностью отделаться от операционных усилителей в схемах аналоговых вычислительных приборов, то хотя бы свести количество этих усилителей к некоторому безусловно необходимому минимуму. Представляется, что использование элементов ( переменного тока в наибольшей степени может способствовать решению этой задачи. [15]