Cтраница 3
Использование микропроцессорной техники позволяет достаточно просто реализовать предложенный алгоритм, который позволит повысить помехозащищенность канала измерения мгновенного суточного хода в ИИС для контроля качества механических часов. [31]
Применение полупроводниковой и микропроцессорной техники позволяет создать многофункциональные аппараты, обеспечивающие плавный пуск, защиту и регулирование напряжения питания в зависимости от нагрузки. Применение таких регуляторов обеспечивает большую экономию электроэнергии в приводах механизмов, работающих значительную часть времени при малых нагрузках. [32]
В микропроцессорной технике используются также языки высокого уровня ( ЯВУ) - как универсальные, известные по применению в больших и средних ЭВМ, типа ФОРТРАН, APL, так и специальные языки, ориентированные на применение в микро - ЭВМ, PL / M, ПАСКАЛЬ. [33]
Широкое внедрение микропроцессорной техники заставляет применять защиту от высокочастотных перенапряжений, которые возникают при коммутациях разъединителями на подстанциях напряжением 110 кВ и выше. Для высоковольтной изоляции такие импульсы в силу их малой энергии особой опасности не представляют, хотя их число измеряется от десятков до сотен. Однако в силу сильных емкостных связей между цепями высокого и низкого напряжения их появление в цепях управления и защиты может представлять реальную опасность. Таким образом, защита от таких высокочастотных перенапряжений позволяет решить острую проблему электромагнитной совместимости на подстанциях. [34]
Современные средства микропроцессорной техники позволяют формировать сложные законы управления асинхронным двигателем ( АД), близкие по качеству регулирования момента, скорости и других величин к электроприводам с двигателями постоянного тока. Это становится возможным, если раздельно воздействовать на две составляющие статорного тока АД: намагничивающую, определяющую значение магнитного потока двигателя, и ортогональную ей составляющую тока, определяющую момент АД. [35]
С появлением микропроцессорной техники открываются реальные перспективы реализации принципа неоднократных измерений с обработкой их результатов с помощью встроенного калькулятора. [36]
На базе микропроцессорной техники созданы новые управляющие устройства - микропроцессорные контроллеры. Они представляют собой управляющее вычислительное устройство. [37]
Аналогичные наборы микропроцессорной техники имеются и в СССР. Объем выпуска этой техники в СССР непрерывно увеличивается. [38]
С внедрением микропроцессорной техники происходит существенное обновление принципов управления узлами и агрегата; ми асфальтосмесительных установок. [39]
Новые средства микропроцессорной техники ( см. разд. IV) позволяют строить СЦУ без резервирования аналоговыми средствами локальной автоматики. Пример построения такой системы рассмотрен в разделе 4 гл. [40]
Рассматривая использование микропроцессорной техники в АРВ, целесообразно распространить ее применение и на устройства управления тиристорами. В [ 1, § 2.4 ] описаны используемые в настоящее время системы непрерывного действия. Ведущиеся исследования и разработки дискретных устройств управления тиристорньши выпрямителями имеют важное значение для развития данной области применения цифровой техники. [41]
Эффективность диагностирования микропроцессорной техники может быть повышена с помощью сигнатурного анализа, который заключается в использовании цикличных избыточных кодов для сжатия длинных двоичных кодов ( характеризующих реакцию аппаратуры на тесты) в короткий, обычно 4 - 5-разрядный, шестнадцатиричный код. Этот код легко индицировать и сравнивать с контрольным кодом, указанным в документации для каждой проверяемой точки. Контрольный код и называется сигнатурой. [42]
![]() |
Классификация структурных схем ПИП. [43] |
Используя возможности микропроцессорной техники ( технические и программные средства), из решения системы ( 72) - ( 74) находят значение искомого параметра Сг, не зависящее от изменений параметров Е0 и Т, которые определяют дрейфовую и температурную погрешности измерений. [44]
Бурное развитие микропроцессорной техники, происходящее в настоящее время, создает широкие возможности для разработки разнообразных устройств управления средствами технологического оснащения производства, включая ПР. Создаваемые устройства позволяют обеспечивать более высокие требования к сервисным, вычислительным и другим технико-экономическим показателям систем автоматизации производственных процессов. [45]