Cтраница 1
Измерительно-вычислительное устройство содержит в точках на рис. 44 следующие приборы ( рис. 50): Am / ten - дифманометры левого ( точка /) и правого ( точка 2) паропроводов из котла в турбину, типа ДМ; 1 2 - вторичные приборы-расходомеры типа ВФС-24 ( или КСД1, КСП1 - см. примечание) дифманометров; Pep - манометр типа ИДФ, установленный на перемычке трубопроводов перед ЦВД; 3 - вторичный прибор типа ПДФ-23С ( К) манометра р; 4 - вторичный прибор-расходомер типа ВФСМ-23 дифманометра Ав; ni, taz - термопары в трубопроводах входа ( точка 9) и выхода ( точка 8) промперегревателей котлов; 5 6 - автоматические потенциометры типа ЭПСМ-4Р с элементом ДПП; ha - дифманометр на левом ( точка 5) к правом ( точка 6) трубопроводах питательной воды после ПВД, типа ДМ; ta - термометр сопротивления в трубопроводе воды за ПВД ( точка 7), типа ТСП; 7 - автоматический мост типа МФСМ-4, / п - термопара гр. ХА, установленная в перемычке трубопроводов перед ЦВД; S - автоматический потенциометр типа ППФ-4С или ЭПСМ-С; 9а, 96 - повторители электрического сигнала типа ПЭФ; 10 - вторичный прибор для контроля расхода тепла турбоустановки и расхода пара в пусковом режиме; 11 - вторичный прибор ( сумматор частотный) типа СЧ-1 для определения среднего значения давления пара во времени; 12, 13 - сумматор СЧ-1 для определения количества воды и тепла; 14 - 17 - то же для определения среднего значения температур во времени; П - переключатель для учета температуры при контроле расхода пара по прибору 10 при пуске блока на скользящих параметрах. [1]
Специализированное измерительно-вычислительное устройство реализуется в виде соединенных определенным образом отдельных цифровых функциональных элементов и узлов, работающих по строго заданной программе, которая зафиксирована в схеме их соединений. [2]
![]() |
Функциональная схема измерительно-вычислительного устройства, используемого для обработки геофизических сигналов. [3] |
При этом измерительно-вычислительное устройство создается на основе микропроцессора или м и к р о ЭВМ. [4]
Эксцессомер представляет собой измерительно-вычислительное устройство для определения этого коэффициента, используемого в качестве диагностического признака технического состояния подшипниковых узлов. [5]
В цифровых измерительных приборах и измерительно-вычислительных устройствах используются несколько разновидностей кодов, имеющих различные свойства и области применения. [6]
![]() |
Структура ИК ( а, пояснение к выбору разрядности ( б и оценке достоверности ( в аналого-цифрового преобразования.| Структура ИК с выделенной первичной обработкой измерительной информации. [7] |
Блоки АЦВУ и ЦАВУ в совокупности образуют гибридное измерительно-вычислительное устройство ГИВУ, оперирующее над цифровыми и аналоговыми величинами различной физической природы. Основная особенность ГИВУ в том, что они строятся на базе решающих элементов с неразделимыми аналоговыми и цифровыми признаками, чему соответствует и сам гибридный характер вычислений. В ГИВУ входные и выходные величины могут быть представлены как в аналоговой, так и в цифровой форме. [8]
Преобразованные в цифровые коды с помощью АЦП сигналы поступают на вход цифрового измерительно-вычислительного устройства, которое обрабатывает их в цифровой форме и извлекает ( измеряет) переносимую ими информацию. Например, если исходный сигнал гармонический и приходит на фоне шумов и помех, то он сначала фильтруется с помощью аналоговых или цифровых фильтров, а затем измеряются основные параметры: амплитуда, фаза и в некоторых случаях частота. Если интенсивности случайных шумов и помех очень велики по сравнению с полезным сигналом, то сигнал может быть выделен путем вычисления авто - или взаимокорреляционной функции. При измерениях сложных периодических сигналов возникает необходимость определения их амплитудных и фазовых спектров, что достигается разложением в ряд Фурье. [9]
Внедрение этого измерительно-вычислительного устройства в нейродиагностику дает большой социальный и экономический эффект не только потому, что резко повышается достоверность диагноза. Раньше пациенты госпитализировались на длительный срок, теперь же диагноз устанавливается ам-булаторно. Вся процедура посещения поликлиники занимает несколько часов. Один диагностический прибор высвобождает тысячи рабочих человеко-дней, экономит значительные средства, повышает вероятность благополучного исхода при болезни. [10]
Благодаря использованию микропроцессоров в ЦИП стало возможным определение показателей точности результата измерения, диагностика состояния отдельных функциональных узлов, включение и выключение прибора в заданные моменты времени. Построение ЦИП на базе МП позволяет быстро создавать новые программно-перестраиваемые измерительно-вычислительные устройства. Примером такого устройства являются и интегральные перепрограммируемые аналсго-цифро-аналоговые МП, на основе которых создаются многофункциональные ИП с несколькими входными сигналами и простейшие замкнутые системы цифрового управления. Для ЦИП, допускающих автономное применение или работу в составе небольших наборов ( измеритель-регистратор, измеритель-дисплей, измеритель-калькулятор-регистратор), ГОСТ 26003 - 80 регламентирует приборный интерфейс. Все разрабатываемые цифровые средства измерений оснащаются микропроцессорами и встроенным интерфейсом. Конструкции ЦИП выполняются на основе стандартизованных универсальных технологических конструктивов УТК2, которые обеспечивают конструктивную совместимость их между собой. Все большее значение приобретают разработки ЦИП для измерения неэлектрических величин, динамических и статистических характеристик сигналов. [11]
Изменение технических требований к системе ведет лишь к необходимости перепрограммирования микросхем МП-комплекта. Именно это качество обеспечивает высокую логическую гибкость микропроцессоров, определяет их широкое использование в измерительно-вычислительных устройствах и системах. [12]
Счетчики внутризаводского контроля, позволяющие следить за рациональным расходованием электроэнергии и за электробалансом предприятия, устанавливаются в цехах, на технологических участках, на отдельных крупных станках и агрегатах, в осветительных установках и в кестах, где необходим контроль расхода электроэнергии. Для облегчения сбора данных контрольные счетчики могут быть снабжены импульсным контактом для телепередачи показаний. Для регистрации и анализа показаний в таких случаях применяют нентралы-ое измерительно-вычислительное устройство. [13]
Инвариантные СИ могут иметь также замкнутую структуру уравновешивающего принципа действия. С увеличением числа возмущений увеличивается число избыточных каналов передачи информации. Кроме того, в общем случае конструирование инвариантных СИ связано с применением довольно сложных вычислительных устройств ВУ. Инвариантные СИ с ВУ трансформируются в измерительно-вычислительные устройства. [14]