Cтраница 3
![]() |
Погружная-часть телеизмерительного устройства. [31] |
Погружная часть устройства ( рис. 188) состоит из манометрического элемента, измеряющего давление столба жидкости в скважине над электронасосом, и датчика, преобразующего показания манометрического элемента во временные импульсы. [32]
При вычислении точек окружности 4значения коэффициентов для параболы записываются на дорожках перфоленты равными нулю; наоборот, при параболической аппрокси мации радиус г окружности записывается на перфоленте равным нулю. Временные импульсы A t поступают на вход счетчика, в котором записывается дополнительный код числа t, так что при достижении заданного значения t на выходе его появляется импульс переполнения, который фиксируется триггером Tpi. Счетчик при атом гасится. [33]
Описанная схема цифрового интегратора, состоящая ориентировочно из 25 вентилей, 8 динамических триггеров, 3 сумматоров и 2 линий задержки по 10 мксек, требует примерно 25 триодов, 120 диодов и 70 оксиферовых трансформаторов. Для управления работой интегратора необходимо иметь следующие временные импульсы: начальный импульс Н, конечный импульс Рп, первый импульс Pi ( задержанный на 1 разряд начальный импульс) и импульс, соответствующий разряду знака Р3н - Импульсы приращений А 5 и следящего интегратора во всех интеграторах выдаются при прохождении последнего импульса Рп. Все необходимые временные импульсы получаются от счетчика импульсов ГИ, который является общим для всех интеграторов параллельного интегрирующего устройства. [34]
Рассмотрим теперь обобщение стационарной задачи о плоских волнах в слоистых случайных средах на случай простейших многомерных задач. Такими задачами являются нестационарные задачи о распространении временных импульсов в слоисто-неоднородных средах и трехмерная стационарная задача о поле точечного источника в слоистых средах. [35]
АУ выполняет различные операции в соответствии с сигналами, приходящими из УУ. Синхронизация работы АУ осуществляется с помощью формирователя временных импульсов, выполненного по схеме распределителя, который был описан в гл. Ии и И, И si и Я32, Я41 и 42 - Первый индекс означает номер такта, второй - номер фазы ТИ. Интервал между одноименными тактирующими импульсами составляет цикл работы устройства. Управляющие сигналы вырабатываются устройством управления с учетом задержек в схемах АУ. [36]
Многоканальный анализатор может действовать и по другой схеме, при которой счетная информация в данный момент времени поступает только в один канал; под действием временных импульсов происходит переключение каналов. Если данному значению скорости соответствует п каналов, то частоту временных импульсов подбирают таким образом, чтобы она в точности соответствовала п колебаниям задающего генератора. [37]
Датчик времени служит для счета времени в процессе работы машины и в начале каждого цикла измерения и регистрации. Датчик может работать от электрических сигналов службы времени или от специального датчика временных импульсов, встраиваемого в машину. Датчик времени совместно с дополнительным коммутатором и другими элементами автоматики обеспечивает работу машины в требуемом режиме через заданные промежутки времени. В соответствии с заданной программой обеспечивается регистрация на бланке значений текущего времени перед началом измерения. [38]
![]() |
Датчик дифференциального времени. [39] |
Датчики абсолютного времени могут быть выполнены как аппаратными средствами ( как на рис. 3.36), так и с помощью временной программы. При помощи временной программы образуется текущее значение точного времени и даты на основе временных импульсов. Эти значения помещаются в оперативное запоминающее устройство. [40]
Примером построения задающих программных устройств ( ЗПУ) и ПЗУ в системе остаточных классов могут служить циклические устройства, выполненные на основе параллельно-последовательного соединения кольцевых пересчетных схем ( КПС), число элементов в каждой из которых равно Р, и счетчиков. Одним из простейших устройств такого типа является хронирующее устройство J3 ], предназначенное для формирования временных импульсов. [41]
Переключение шин первичных обмоток трансформаторов, соответствующих одному коду числа на перфокарте, производится с помощью диодно-трансформаторной матрицы, управляемой пересчетной схемой номеров участков. В пересчетную схему поступают импульсы переполнений из счетчика A t, каждый раз, когда количество временных импульсов, поступающих на его вход, становится равным коду дополнительного числа A t, заданного перфокартой такого же типа, как и описываемая выше. Применение такого контактного перфокартного устройства с оксиферовыми трансформаторами не требует каких-либо механических перемещений перфокарт в процессе ввода информации в машину, упрощает считывание информации и исключает необходимость в промежуточных запоминающих устройствах. Оно в условиях цеха является значительно более удобным, чем перфоленты. [42]
Рабата устройства должна быть четко синхронизирована с вращением барабана. Чтобы устранить необходимость точной регулировки скорости барабана на одну из его дорожек, записываются необходимые для синхронизации временные импульсы. Для этой цели используются два вида импульсов. Во-первых, это - импульс, появляющийся один раз за один оборот, который определяет положение данных на каждой дорожке и управляет интегрирующей схемой, создающей линейно падающее напряжение, синхронизованное относительно вращения барабана. Другая импульсная последовательность представляет собой серию высокочастотных импульсов с номинальной несущей частотой, используемых для управления входным модулятором. Это обеспечивается путем записи непрерывной линии импульсов несущей частоты на специальной временной дорожке и путем стирания их на небольшом участке. Сигнал, характеризующий пропадание импульсов, формируется и управляет интегрирующей схемой. Так как период линейно падающего напряжения равен времени одного оборота барабана и синхронизован с ним, то каждый уровень соответствует одной определенной точке на каждой дорожке. Это позволяет с помощью напряжения определить любую точку на дорожке. [43]
Блок-схема с основными элементами системы РСДБ и возможной конфигурацией процессора показана на рис. 9.1. Фазы гетеродинов и последовательности временных импульсов для магнитофонов привязаны к атомным стандартам частоты. Во многих прикладных направлениях РСДБ, таких, как спектральные наблюдения или астрометрические программы, должны точно учитываться эффекты, зависящие от частоты. [44]
![]() |
Блок-схема машины ЭЛРУ-2м. [45] |