Cтраница 3
Последний алгоритм может быть реализован на аналоговом вычислительном устройстве. [31]
Для моделирования нелинейных функциональных зависимостей на аналоговых вычислительных устройствах используются функциональные блоки одной переменной. Моделирование функций двух и более переменных требует разработки специальных функциональных преобразователей. Как и в случае функционального блока одной переменной, возможно осуществление специализированных и универсальных функциональных преобразователей двух и более переменных. Специализированные функциональные преобразователи более просты, но служат для реализации лишь определенной функции двух переменных. Частным случаем специализированного функционального преобразователя двух переменных является множительное устройство. [32]
Наряду с ЭЦВМ в ряде энергосистем используются специализированные аналоговые вычислительные устройства, но темпы роста числа эксплуатируемых ЭЦВМ выше. [33]
Интегрирующие цепи применяют для выполнения операции интегрирования в аналоговых вычислительных устройствах, сглаживания пульсаций в цепях питания при наличии импульсных помех, преобразования прямоугольных импульсов в треугольные, расширения импульсов по длительности. [34]
Таким, образом, совместно используя электрическую модель и аналоговое вычислительное устройство, построенное по вышеуказанной схеме, можно получить вновь образовавшиеся в результате воздействия взрыва фильтрационные характеристики горных пород, которые могут служить исходными данными для гидродинамических расчетов при разработке нефтяных iH газовых месторождений. [35]
Дифференцирующие цепи применяют для выполнения математической операции дифференцирования в аналоговых вычислительных устройствах; для сдвига фаз гармонических колебаний на угол, близкий к 90, а также в качестве укорачивающих цепей. [36]
Эти уравнения, характеризующие процесс, были воспроизведены на аналоговом вычислительном устройстве в соответствии с математической моделью. [37]
Дифференцирующие цепи применяют для выполнения математической операции дифференцирования в аналоговых вычислительных устройствах; для фазового сдвига гармонических колебаний на угол, близкий к 90, а также в качестве укорачивающих цепей. [38]
В этих случаях необходимо часть вычислительной нагрузки цифровой машины передать аналоговому вычислительному устройству. Следует предпочесть передачу аналоговому вычислительному устройству операций, имеющих высокочастотный характер ( чтобы позволить снизить частоту посылок в цифровом вычислительном устройстве) и не требующих высокой точности. [39]
![]() |
Структурная схема двухлучевого фотометра с аналоговым вычислительным устройством. [40] |
На рис. 22.38 показана структурная схема двухлучевого фотометра в сочетании с аналоговым вычислительным устройством. Характер выполняемой усилителем операции записывается внутри этого символа. В схеме рис. 22.38 выход каждого фотоэлемента связан с входом логарифмического усилителя. Результирующий сигнал подается на измерительный прибор. Таким образом, математическая обработка результатов измерений двухлучевого фотометра осуществляется автоматически и практически мгновенно, и калибровку регистрирующего прибора можно производить непосредственно в единицах концентрации. Каждый усилитель по своему схемному решению крайне прост и состоит из одного-двух триодов или транзисторов. [41]
![]() |
Схема простого аналогового интегратора. [42] |
Для электронно-аналогового интегрирования применяются операционные усилители с емкостной обратной отрицательной связью или аналоговые вычислительные устройства. [43]
Первоначально под операционным усилителем подразумевали высококачественный усилитель постоянного тока, применявшийся в аналоговых вычислительных устройствах. [44]
![]() |
Схемы сложения и вычитания. [45] |