Cтраница 3
Регистры АК и МЧ используются при выполнении всех операций в устройстве, а регистр X - только при выполнении умножения и деления. В состав устройства входит восьмиразрядный регистр состояния ( PC), который содержит информацию о содержимом регистров МЧ и АК и о ходе выполнения предыдущей команды, и шестиразрядный счетчик циклов ( СЦ), используемый для подсчета циклов работы устройства. Запись в регистры PC и СЦ производится либо с магистрали ОШ, либо с выхода блока управления операциями устройства. [31]
Возникающая разность между пластовым давлением и давлением в пространстве Б эксплуатационной колонны воздействует на призабойную зону, очищая ее, В дальнейшем, после заполнения внут - РЙННР - ог-гти днфференци пь. Далее цикл работы устройства автоматически повторяется. [32]
Под действием давления сжатого воздуха шток пневмоцилиндра перемещается влево, закрывая затвор. После сброса триггера 4 / цепи блока управления возвращаются в исходное положение. Далее цикл работы устройства повторяется. [33]
При использовании одного 4-разрядного устройства вход 5 должен быть заземлен. При использовании многоразрядного устройства на вход 5 подается низкий разрешающий потенциал с выхода 10 последней 4-разрядной группы. Разрешающий потенциал появляется на этом выходе в конце цикла работы устройства. [34]
В многопроцессорной системе может быть использован либо асинхронный принцип работы отдельных устройств, либо синхронный. В случае асинхронного принципа достигается максимальное использование устройств системы. Однако это делается за счет существенного усложнения системы, так как разные длительности циклов работы устройств и разные временные задержки в цепях соединений устройств приводят к необходимости установки развязывающих схем на входе каждого из них. [35]
Измерительное устройство получает движение от основного привода машины. Измерение производится во время периодической остановки ткани на контактном валике ( фиг. Всеми движениями устройства управляет распределительный вал 6 с кулачками. Цикл работы устройства таков: в заданный момент времени кулачок поднимает контактный валик 5 ( фиг. Пространственный кулачок 8 перемещает штангу 3 с датчиками слева направо. [36]
Распределитель импульсов полукомплекта ДП работ тает епрерывно, а полукомплект КП запускается первой кодовой посылкой. Передача команды ТУ происходит при замыкании ключа управления, при этом в блоке ДТУ полу-комплекта ДП открывается ключ; закрепленный за данным объектом. После этого сигнал поступает сначала в блок ДС, где кодируется, а затем через ЛУ передается в канал связи. За цикл работы устройства будет выдана серия импульсов ТУ, во время которой блок ДС сформирует проверочную последовательность, передаваемую в канал связи седьмой серией. [37]
Интегратор и устройство сравнения с двумя уровнями срабатывания С / к и - UK ( рис. 7 - 40) могут работать в двух режимах: преобразования напряжения Ux в относительную длительность интервала времени и И - в частоту. В первом режиме преобразователь работает в два цикла. В момент, когда выходное напряжение интегратора достигает значения - UK, устройство сравнения срабатывает и изменяет полярность напряжения U0 на обратную. Начинается второй цикл работы устройства. [38]
K ( рис. 7.41, д) могут работать в двух режимах: преобразования напряжения Uх в относительную длительность интервала времени и Ux - в частоту. В первом цикле на вход интегратора подается напряжение Ux - Un, при этом UaUx. В момент, когда выходное напряжение интегратора достигает значения - UK, устройство срабатывает и изменяет полярность напряжения U0 на обратную. Начинается второй цикл работы устройства. [39]
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. [40]
В машинах часто используется синхронно-асинхронный принцип работы процессора, или смешанный принцип управления. Цикл работы устанавливается постоянным для выполнения, например операции сложения. При выполнении более длительных операций ( умножения, деления и др.), не укладывающихся во времени принятого постоянного цикла, управление передается другому блоку, который дополняет необходимое время цикла для завершения таких операций. Следовательно, общее время выполнения длительных операций складывается из времени основного постоянного цикла работы устройства управления и времени работы другого ( местного) блока управления. [41]
При этом воздушный клапан открыт. По достижении заданного уровня давления сигнализатор уровня выдает команду, которая поступит на переключающий клапан, переключит выход струйного насоса на слив, закроет воздушный клапан и поступит на блокирующее устройство через ячейку совпадения для блокировки управляющих команд на блок управления. Блок управления выдает команды для блокировки команд управления на период завершения всего цикла работы устройства и включения на насос. При этом проба проходит через разбрызгивающее приспособление, что обеспечивает вовлечение всех компонентов пробы в паровую фазу. [42]
Интегратор и устройство сравнения с двумя уровнями срабатывания - f - t / K и - с / к ( рис. 7 - 4Э) могут работать в двух режимах: преобразования напряжения Ux в относительную длительность интервала времени и Ux - в частоту. В первом режиме преобразователь работает в два цикла. В первом цикле па вход интегратора подается напряжение Ux - U0, при этом U0 Ux. В момент, когда выходное напряжение интегратора достигает значения - UK, устройство сравнения срабатывает и изменяет полярность напряжения Ul на обратную. Начинается второй цикл работы устройства. Во втором цикле на вход интегратора подается сигнал Ux - - Un. [43]
![]() |
Схема измерения параметров ХП АЦП. [44] |
При последовательном изменении кода ЦАП контролируется его совпадение с выходным кодом АЦП. Но из-за низкой разрешающей способности этот метод применяется только для оценки работоспособности АЦП. В начальный момент времени счетчики 1 и 2 установлены в нуль, а счетчик 3 - в единицу. После запуска генератора первый и второй счетчики подсчитывают число поступающих импульсов, что приводит к изменению выходных напряжений опорного и вспомогательного ЦАП. Поскольку число разрядов опорного ЦАП больше числа разрядов измеряемого АЦП, напряжение на входе АЦП меняется относительно плавно. После некоторого числа импульсов напряжение опорного ЦАП станет равным первому уровню квантования АЦП и на его выходе появится код, равный значению кода третьего счетчика. В этот момент цифровой компаратор выдает сигнал АВ, который останавливает генератор. Число импульсов, зафиксированное в данный момент вторым счетчиком, будет пропорционально напряжению смещения нуля. После чего второй счетчик устанавливается в нуль, а третий - увеличивает свой код на единицу. Через определенное число импульсов напряжение опорного ЦАП станет равным второму уровню квантования и коды на входах цифрового компаратора опять совпадут, что остановит генератор. Число импульсов, зафиксированное в данный момент вторым счетчиком, пропорционально ступени квантования, а отклонение его от номинального значения - дифференциальной нелинейности. С помощью вспомогательного ЦАП это число преобразуется в напряжение, и компараторами проверяется, не выходит ли оно за допустимые пределы. Таким образом, по окончании цикла работы устройства будут проверены дифференциальная нелинейность и отсутствие пропуска кодов. Если опорный ЦАП имеет значительно меньшую нелинейность, чем измеряемый АЦП, то при помощи данного метода можно определить и нелинейность ХП АЦП. Для этого необходимо зафиксировать результаты подсчета импульсов счетчика 1 в моменты появления нового кода на выходе измеряемого АЦП и произвести соответствующий расчет. [45]