Cтраница 3
Число квантовых ячеек в подгруппе определяется магнитным квантовым числом и растет как ряд нечетных чисел. Пирамидальная схема ( рис. 1.2) может быть продолжена до бесконечности м оо. [31]
Например, при га64 количество элементов управления уменьшится для пирамидальной схемы примерно втрое, но количество ключей увеличится примерно вдвое. Ввиду резкого увеличения ключей пирамидальные схемы почти не находят применения в измерительных коммутаторах. [32]
Например, при 64 количество элементов управления уменьшится для пирамидальной схемы примерно втрое, но количество ключей увеличится примерно вдвое. Ввиду резкого увеличения ключей пирамидальные схемы почти не находят применения в измерительных коммутаторах. [33]
Блок контроля Б К производит сквозной контроль информации на нечетность и аппаратурно осуществляется схемами свертки сравне-н ия и введением избыточных разрядов в регистры хранения информации. В качестве схем сверток используют пирамидальные схемы с выходами четность, нечетность. Поскольку в сумматоре переносы принимают участие как в образовании суммы, так и в формировании контрольного кода результата суммирования, то предусмотрена схема поразрядного контроля правильности образования переносов. Общий сигнал сбоя схемы переноса, включая и групповой, составляется из сигналов неравенств поразрядного сложения основного и контрольного кода переносов во всех разрядах. Значение на выходе старшего разряда группы контрольной схемы образования переноса сравнивается со значением переноса в следующую старшую тетраду ( восьмерку разрядов), образованную на выходе схемы анализа групповых переносов. Таким образом обеспечивается охват контролем всей системы переноса, включая также схему группового переноса. [34]
Заметим, что функция т переменных может быть представлена формулой вида (6.31) по-разному, в зависимости от выделяемой переменной. На каждом последующем этапе построения пирамидальной схемы число возможных способов приведения функции к виду (6.31) уменьшается на единицу. [35]
Пирамидальные шасси ( рис. 6.4.2, а) имеют корабельный недостаток - при больших вертикальных перемещениях шасси вертолета наблюдаются значительные боковые перемещения колес Az, приводящие к изменению колеи при обжатии амортизаторов, С целью предотвращения соскальзывания вертолета с летной палубы корабля во время качки ее поверхность покрывается специальной противоскользящей мастикой ( с коэффициентом трения / 0 45 - 0 55), а на поверхность взлетно-посадочной площадки натягивается сеть. Эти меры препятствуют свободному перемещению колес опор пирамидальной схемы вбок, которое может привести к выключению из работы амортизатора шасси, т.е. к увеличению нагрузок на элементы конструкции шасси, к снижению общего демпфирования системы шасси - FIB, что чревато последствиями провокаций земного резонанса на палубе. [36]
![]() |
Структурная схема позиционной системы. [37] |
Сравнивающее устройство собирается на модулях струйной техники СТ-3, представляющих собой ячейку поразрядного сравнения. Для сравнения многоразрядных чисел ячейки собираются в блок по пирамидальной схеме. Сравниваемые числа подаются в ячейки, образующие основание пирамиды, а результат сравнения получается из ячейки, находящейся на вершине. Сравнивающее устройство этого типа выдает знак разности между заданным и отработанным значением параметра, что дает возможность не задавать информацию о направлении перемещения. [38]
В первой ступени прямоугольной - хемы будут два линейных дешифратора, а во второй ступени - матричный дешифратор на 16 выходов, для которых согласно выражению (7.9) потребуется 24 двухвходовых элемента И. Согласно выражению (7.11) для реализации ана логичного дешифратора по пирамидальной схеме, число ступеней в которой будет равно трем ( k 3), потребуется 28 элементов И. Как уже указывалось, реализация многоступенчатых дешифраторов только на элементах И - НЕ потребует удвоенного их числа, подсчитанного согласно выражениям (7.9) и (7.11), так как для организации схемы И потребуется к выходу каждого элемента И - НЕ подключить дополнительный инвертор. Такая реализация дешифраторов становится неэффективной с точки зрения быстродействия ( тд возрастает в 2 раза) и аппаратурно-мощностных затрат. [39]
![]() |
Схемы модулей СМСТ-2. [40] |
Модуль предназначен для построения цифровых сравнивающих устройств. При сравнении многоразрядных чисел для повышения быстродействия ячейки следует собирать по пирамидальной схеме. При этом сравниваемые числа подаются в ячейки, образующие основание пирамиды, а результат сравнения получается из ячейки, находящейся на ее вершине. [41]
![]() |
Пирамидальная схема свертки. [42] |
При этом все разряды кода разбиваются на группы, каждая из которых подключается к отдельной свертке СВ. Выходные сигналы этих сверток суммируются затем на сумматорах СМ, соединенных по пирамидальной схеме. [43]
Электронные узлы для образования контрольного кода по модулю называют схемами свертки. Они обычно представляют собой комбинационные схемы суммирования с последовательным переносом сигналов при образовании частичных сумм или пирамидальные схемы с сокращенным временем образования остатка. [44]
![]() |
Пирамидальный демультиплексор вида 1. 32. [45] |