Преобразование логических адресов в физические является операцией, которую сопроцессору МС68851 приходится выполнять особенно часто; поэтому архитектура УУСП оптимизирована с точки зрения выполнения этой операции, и ее выполнение требует минимального вмешательства процессора. Логический адрес, обрабатываемый МС68851, состоит из 32-разрядного входного логического адреса и 4-разрядного функционального кода. TLM представляет собой очень высокоскоростную полностью ассоциативную кэш-память, с 64 записями, в которой находятся дескрипторы страниц, использовавшихся в последнее время. Если нужного дескриптора в TLM не оказывается, прекращается выполнение шинного цикла логического главного устройства шины и МС68851 выполняет шинный цикл, в ходе которого осуществляется поиск в преобразовательной таблице, находящейся в физической памяти. Преобразовательная таблица - это размещенная в основной памяти иерархическая структура, на нижнем уровне которой находятся дескрипторы страниц, управляющие преобразованием логических адресов в физические. Имеющиеся в составе МС68851 64-разрядные регистры указателей первичных корней ( см. рис. 1) указывают на заголовки этих преобразовательных таблиц. ...
Амплитудно-временное преобразование состоит в преобразовании амплитуды исследуемого импульса в некоторый временной интервал, пропорциональный амплитуде. Интервал обычно измеряется с помощью цифрового измерителя временного интервала. ...
Амплитудное преобразование имеет несомненное преимущество в простоте системы по сравнению с частотным преобразованием. Применение электроакустического индикатора внутримельничного заполнения при переменной скорости вращения мельницы представляет особую сложность и требует обоснования и новых разработок, причем существующие приемники шума оказались здесь неприменимы. Кроме того, эти приемники с целью уменьшения помех рядом работающих мельниц обычно стремятся на основе интуитивных представлений максимально приближать к обечайке мельницы, вплоть до соприкосновения с вращающимся корпусом. Однако и в этом случае их наладка крайне трудоемка, а работа ненадежна. Научное обоснование эффективности приемника шума, органично сочетающегося с объектом управления, отсутствовало. ...
Аналогичные преобразования имеют место при перемешивании жидкостей, когда имеют место периодически повторяющиеся вытягивания и изгибы участков жидкостей с возвращением их в исходное положение. Получаемая при этом картина удивительно похожа на узоры, встречающиеся иногда на поверхности камней, подобранных на берегу. ...
Аналого-цифровое преобразование производится по алгоритму последовательного приближения, заложенному в микро - ЭВМ. Вид решаемой задачи и значения констант задаются оператором с блока клавиатуры. Результаты измерений и расчетов отображаются на шестиразрядном цифровом табло. Алгоритмы выбора коэффициента усиления аналого-цифрового преобразования, приема информации с клавиатуры, обработки цифровой информации, ее отображения на цифровом табло занесены в постоянное запоминающее устройство микро - ЭВМ. При измерении величины сигнала производится серия из 128 замеров, отсчет получается усреднением, что позволяет уменьшить влияние высокочастотных помех. ...
Произвольные аффинные преобразования, переводящие гиперболоид в себя. Из результатов, полученных JB предыдущем п, легко следует, что совокупность дсех аффинных преобразований, переводящих гиперболоид в себя, переводит в себя и все соасимптотические гиперболоиды и совпадает с совокупностью всех эквиаффинных преобразований, переводящих его асимптотический конус в себя. Действительно, лрежде всего, при аффинном преобразовании, переводящем гиперболоид в себя, центр гиперболоида остается на месте, а асимптоты переходят в асимптоты, поэтому асимптотический конус гиперболоида, т.е. конус, образованный асимптотами, проходящими через центр, также переходит в себя. ...
Преобразования базиса в линейном пространстве приводят к необходимости изучения общих свойств тензоров. Основное внимание уделяется соответствующим матричным соотношениям, позволяющим наглядно записывать уравнения механики ешющных сред. ...
Билинейное преобразование обеспечивает простую процедуру перехода от аналоговых к цифровым фильтрам и сохраняет вид частотных характеристик при преобразовании. Это означает, что широкополосные аналоговые фильтры с крутой переходной областью отображаются в широкополосные цифровые фильтры без эффекта наложения. В этом заключается основное преимущество этого метода по сравнению с методом инвариантности импульсной характеристики. Недостатком билинейного преобразования является то, что нелинейность соотношения между цифровой частотой 0 и аналоговой частотой со приводит к искажению частотных характеристик аналоговых фильтров. Кроме того, при этом преобразовании не сохраняется импульсная характеристика. ...
Важные преобразования в организации труда железнодорожников произошли в результате внедрения прогрессивных видов тяги: системой обслуживания локомотивов стала сменная езда, короткие тяговые плечи объединены в удлиненные участки обращения локомотивов. ...
Введенное преобразование можно трактовать физически так: каждое поступившее требование исходного процесса с вероятностью 1 / 2 переносится в ближайшую к нему последующую ( случай а) или предшествующую ( случай б) по времени заявку преобразованного потока. ...
Бикогерентное вейвлетное преобразование представляет собой расчет вейвлетного биспектра, являющегося обобщением вейвлетного преобразования. Нормализованный биспектр ( бикогерентность) характеризует фазовые соотношения ( фазовую связь) между различными частотными составляющими, присутствующими в сигнале. О фазовой связи можно говорить в том случае, когда в анализируемом сигнале одновременно присутствуют две частоты ал и Ш2, сумма ( или разность) которых, а также сумма фаз 0i и 02 этих частотных компонент остается постоянной в течении некоторого промежутка времени. Бикогерентность является количественной мерой такой фазовой связи. ...
Преобразование величин, характеризующих ионизирующие излучения, в электрический сигнал могут производить следующие устройства [1, 2]: электронно-вакуумные приборы и рентгеновидиконы, фотоэлектронные умножители в сочетании с монокристаллическими сцинтилляторами, ионные приборы и полупроводниковые приборы. Каждый тип приборов имеет свои особенности и области наилучшего применения. ...