Cтраница 2
В аналоговых вычислительных устройствах физические величины, характеризующие протекание процесса, моделируются их математическими аналогами. Так, гидравлические сопротивления трубопроводов и арматуры моделируются сопротивлением электрических цепей. [16]
В аналоговых вычислительных устройствах математические величины, характеризующие протекание технологического процесса моделируются их физическими аналогами. Так, например, гидравлические сопротивления трубопроводов и арматуры могут моделироваться электрическим сопротивлением цепей вычислительного устройства. [17]
В аналоговых вычислительных устройствах и в устройствах автоматики широко применяется особая разновидность усилителей постоянного тока, отличающихся очень большим отношением входного сопротивления к выходному и высоким коэффициентом усиления, - операционные усилители, на основе которых с высокой точностью реализуются разнообразные математические операции над электрическими сигналами. [18]
В аналоговых вычислительных устройствах математические величины, участвующие в решении уравнений, изображаются в определенном масштабе их физическими аналогами ( перемещениями, электрическим напряжением), причем физические величины могут изменяться непрерывно и принимать любое значение, соответствующее значениям математических величин. [19]
В аналоговых вычислительных устройствах и в устройствах автоматики широко применяются операционные усилители, которые имеют очень большое отношение входного сопротивления к выходному и высокий коэффициент усиления. [20]
Действие всякого аналогового вычислительного устройства обусловливается изменением некоторого физического явления, происходящего в нем. [21]
Хотя было построено аналоговое вычислительное устройство для осуществления настройки по корреляции, которое работало удовлетворительно, цифровое вычислительное устройство с запоминаемой программой, по-видимому, обладает гибкостью, которая больше соответствует адаптационному характеру задачи. Кроме того, по нашему мнению, требования к скорости запоминания и вычисления могут быть удовлетворены наиболее экономичным образом при использовании сердечников со случайным съемом или памяти на тонких пленках и арифметического устройства с временным разделением сигналов. Это означает, что скорость вычислений должна возрастать с увеличением числа коэффициентов быстрее, чем число элементов устройства. [22]
Устройство интегродифференцирующее - аналоговое вычислительное устройство, выполняющее операцию интегрирования или дифференцирования по временному и невременному аргументам. [23]
В ЦЛА и МИСиС разработано аналоговое вычислительное устройство, которое на основании данных вычислений теплового и материального балансов плавки непрерывно определяет скорость выгорания углерода и его содержание в ванне, мгновенное тепло-усвоение шихтой, а также коэффициент полезного использования тепла. Для этого предварительно были проведены исследования по выбору оптимальных зависимостей для вычисления указанных параметров по тепловому и материальному балансам печи. [24]
В статье [68] описано применение аналогового вычислительного устройства для обработки показаний трехкомпонентной тензометрической розетки. [25]
В основе воспроизведения цвета на цифровых и аналоговых вычислительных устройствах лежат одинаковые принципы и в обоих случаях работа складывается из сходных этапов. [26]
Рассматривается самонастраивающийся экстремальный регулятор в виде аналогового вычислительного устройства, работающего по методу синусоидальных возмущений. Регулятор воздействует на расход воздуха, подаваемого в печь. Входным возмущением является расход газа. Максимизируется концентрация углекислого газа на выходе из печи. Для определения пределов устойчивости по коэффициенту усиления используется линеаризованная модель процесса и регулятора, параметрами которой являются чистое запаздывание процесса и коэффициент усиления. Для расчета потерь на поиск используются спектральная плотность входного возмущения и характеристики, заложенные в модель. Минимизируя потери на поиск, определяют оптимальное значение коэффициента усиления. Значения предела устойчивости и оптимального коэффициента усиления, найденные с помощью аналоговой модели, хорошо согласуются с величинами, экспериментально определенными на технологической установке. [27]
В этом случае реальный объект заменяется аналоговым вычислительным устройством, которое просто комбинируется с реальным регулятором. При этом легко наблюдать эффект от изменения параметров системы и все проектирование реального оборудования можно провести без сложных вычислений. [28]
![]() |
Схема дискредитации и [ IMAGE ] Схема параллельного аналого. [29] |
Часто между первичным измерительным преобразователем и аналоговым вычислительным устройством помещают фильтр, позволяющий выделить полезный сигнал и более полно использовать диапазон вычислительного устройства. Однако, если частота полезного сигнала близка к предельной частоте фильтра, то фильтрация сигнала может привести к значительным погрешностям. Ориентировочно наименьшая ожидаемая частота полезного сигнала должна в 5 раз превышать предельную частоту фильтра. [30]