Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Канал логический

При подаче сжатого воздуха по каналу управления 2 (х = I) основная более мощная струя воздуха отклоняется от выходного канала (/ = 0). Это устройство может выполнять логическую операцию нет (отрицания). Если каналы расположить так, как это показано на рис. XI 1.20, б, то устройство будет выполнять операцию да .  [c.271]

Логически канал может рассматриваться как автономная единица, служаш ая для передачи информации между УВВ и ОЗУ под управлением центрального процессора. Канал осуш ествляет связь между машиной и внешними устройствами, причем все УВВ подсоединяются к каналу стандартным соединением, называемым сопряжением ввода — вывода.  [c.42]


Если сопла расположить под определенным углом и направить через них одинаковые по мощности струи, то в точке взаимодействия обе струи изменят направление движения и результирующая струя будет направлена в нужный по условиям операции канал. На рис. 23.9, а представлена схема реализации логического умножения при таком взаимодействии струй. Очевидно, что /= 1 только при х= 1 и j = 1.  [c.321]

Например, логическое отрицание будет реализовано при соединении канала а с напорной пневмолинией, канала d — с функцией /, канала Ь — с переменной х, каналов с и е — с атмосферой. Струя из сопла канала а, попав в камеру, сразу прилипнет к стенке А и попадет в канал d (/= 1). При подаче управляющей струи по каналу Ь х= ) она, взаимодействуя с основной струей, оторвет ее от левой стенки и направит в канал е (/= 0).  [c.322]

Оставив канал а соединенным с напорной пневмолинией, канал d соединим с атмосферой, канал е — с функцией f Ь п с с переменными х п у. Очевидно, что основная струя попадет в канал e(f-l) при подаче управляющей струи либо в канал Ь(х= 1), либо в канал с (у = 1), либо в оба канала одновременно. При отсутствии струй в обоих каналах Ь и с основная струя попадет в атмосферу (/= 0). Реализуется логическое сложение.  [c.322]

Если в рассматриваемый участок попала белая фаза, то селективная логическая схема открывает канал С, предназначенный для белой фазы (сигнал С). Командные импульсы регистрируются в этом канале. Когда белые зерна прошли измерительную диафрагму, то логический избирательный элемент реагирует на значительно более низкий сигнал А от черных зерен. Канал С закрывается и открывается канал А. Счет  [c.187]

При расширении набора команд, приведенного в табл. 4.1, следует соблюдать осторожность, ибо, как указали Майер и Сазерленд [193], при этом можно попасть в заколдованный круг усовершенствование дисплейного процессора приводит к превращению его в универсальную ЭВМ, что в свою очередь потребует выделения специального канала для осуществления регенерации изображения в дисплее и т. д. Поэтому, прежде чем расширять набор команд, следует тщательно изучить особенности использования дисплея в конкретных случаях. При анализе часто обнаруживается, что совсем не обязательно расширять набор команд дисплейного процессора для успешного решения поставленной задачи. Основное назначение дисплейного процессора заключается в обеспечении вывода изображения на экран дисплея без мелькания и сокращении объема используемой памяти. Дисплейный процессор должен также снизить поток запросов от дисплея к ЭВМ, к которой он подключен. Дисплейный процессор должен упростить для основной ЭВМ задачу составления дисплейного файла. Но все это можно осуществить с помощью простого, логически завершенного набора команд без увеличения количества команд или их усложнения.  [c.98]


Золотник 19 имеет гидравлическое управление через канал в крышке 11. Клапан 29 с логической функцией ИЛИ обеспечивает подвод поступающей в гидромотор рабочей жидкости к средней канавке втулки, независимо от того, к какому из основных отвер-  [c.42]

Для любого подграфа, состоящего из вершины щ и отображения Г- и1= иц,. .., ии,. .., Щп (рис. 2-2,а), через интервал времени после возникновения нарушения в вершине ин, превосходящий запаздывание канала, соединяющего вершины ии и щ, справедливо следующее логическое суждение  [c.230]

Элементы первого типа могут использоваться в качестве аналоговых и дискретных элементов, причем для получения релейных характеристик в элементах этого типа вводится обратная связь, соединяющая верхний приемный канал В с одним из каналов управления. При определенной глубине обратной связи можно получить элемент памяти. Отметим, что введение обратной связи исключает из работы один из выходов, что уменьшает логические возможности элемента этого типа при использовании его в качестве дискретного элемента.  [c.9]

Рассмотрим элемент, имеющий несколько каналов управления и два или три приемных канала. Такому элементу могут быть присущи одновременно обе выходные характеристики, показанные на рис. 77. Наличие нескольких каналов управления и двух или трех приемных каналов позволяет реализовать все элементарные логические функции [42]. Кроме того, элемент с каналами Ух, Уз, В, Вг может служить пропорциональным усилителем, в котором значения выходных величин Хв зависят от разности сигналов управления Ху1 — Хуз, поданных по каналам Ух и Уз.  [c.187]

Меньшее распространение получили элементы, реализующие логические функции И — НЕ И. Одна из возможных конфигураций такого элемента аналогична конфигурации элемента ИЛИ — НЕ ИЛИ и отличается тем, что смещения стенок и разделителя или сопротивления каналов управления выбраны такими, что подачи давления высокого уровня в один канал управления недостаточно для переключения элемента. Переключение его произойдет, если подать сигналы высокого уровня в оба канала управления одновременно. При уменьшении сигнала хотя бы на одном входе в элементе восстанавливается исходное состояние. На выходе 5 (рис. 100, а) такого элемента реализуется функция И, на входе 6 функция НЕ И.  [c.226]

На рис. 102, в изображена конфигурация комбинированного элемента, реализующего логическую функцию И . В элементе имеется два канала управления 1 я 2, выполненные соосно и соединяющиеся с входным каналом 3. Так как вблизи точки соединения каналы управления сужаются, то при подаче сигнала только в один канал управления, давление во входном канале остается низким (в результате действия эжектирования может создаться даже разрежение). Этот эффект может быть легко объяснен с помощью уравнения Бернулли (см. п. 2 гл. И). Если же поданы сигналы в оба канала управления, то поток тормозится, во входном канале устанавливается давление, равное давлению управления, и элемент переключается.  [c.227]

При задании характеристик рассматриваемого элемента такими, что для отрыва потока от стенки необходимо одновременное выполнение равенств Х1— и Хг=1, этим элементом выполняются следующие логические операции. При использовании в качестве выходного канала 5 реализуется конъюнкция (операция И), обозначаемая у1 = х .х2. При использовании же в качестве выходного канала 4 выполняется операция штрих Шеффера, У2=л 1/Х2.  [c.29]

Элементом, показанным на рис. 3.1, в, выполняются следующие логические операции при использовании в качестве выходного канала 5 — операция равнозначность, У1 = Х1 Х2 при использовании объединенного выхода каналов 4 и б — операция  [c.29]

Этот усилитель выполняет логическую функцию НЕ при наличии одного управляющего канала и функцию НЕ—  [c.29]

Для обеспечения ввода и вывода информации одновременно с выполнением в процессоре арифметических и логических операций периферийные устройства подключают к центральному процессору через конструктивно обособленные устройства обмена, называемые каналами. Эти устройства работают по специальным программам, предварительно введенным в основную память машины. Селекторный канал предназначен для обслуживания быстродействующих внешних устройств, таких, как устройства управления накопителями на магнитной ленте (УУ НМЛ), магнитном барабане (УУ НМБ) и магнитном диске (УУ НМД).  [c.43]


II уровень составляют процессоры ввода-вывода (каналы ввода-вывода), которые предназначены для выполнения операций ввода-вывода и обеспечивают все двусторонние связи между оперативной памятью и процессором, с одаой стороны, и множеством различных периферийных устройств, с другой стороны. Каналы ввода-вывода позволяют осуществлять параллельную работу высокоскоростного центрального процессора и сравнительно медленно действующих устройств ввода-вывода с различными техническими характеристиками. Благодаря такому построению исключается "жесткое подключение периферийных устройств к ЦП. Канал ввода-вывода представляет собой самостоятельное в логическом отношении устройство, работающее по собственной программе, хранимой в памяти машины.  [c.44]

Для обмена информацией между программами необходима установка логического канала (ЛК). При его установлении выделим программы — источник и приемник. Для установления логического канала программа-источник выдает запрос на его установление ( ON), адресуя соответствующий узел и программу-приемник. Программа-приемник выбирает такой запрос из очереди сетевых данных (макрокоманда GND), после чего она может либо установить логический канал (макрокоманда АСС), либо отвергнуть (макрокоманда REJ) запрос на образование ЛК. После получения программой-источником сигнала об установлении логического канала возможен обмен данными между программами с указанием соответствующего ЛК по макрокомандам SND (передать) и RE (принять), а также посылка прерывающих или синхронизирующих сообщений по макрокоманде XMI. Логический канал между программами существует либо до аварийного завершения какой-либо программы, либо до выдачи в одной из программ макрокоманд АВТ (уничтожить ЛК) или DS (отсоединить ЛК). Каждая программа может связываться практически с любым числом программ в любых узлах по более чем одному логическому каналу.  [c.227]

Струнный активный элемент, реализующий логическую операцию к о н ъ ю и к ц и и (рнс. 1, г) при условии, что для отрыва потока от стенки н создания давления в выходном канале 1 необходимо создание давлений 1 и р., заданного уровня на входе в оба входных канала 2 и 3. Если элемент построен так, что для этого достаточно создания давления на входе в один из каналов 2 или 3, то данный элемент реализует операцию дизъюнкции.  [c.94]

В настоящее время в институте Энергосетьпроект разработан и внедряется в типовое проектирование еще один вариант автоматического ограничителя перегрузок АОП, структурная схема которого представлена на рис. 24,6. Измеритель перегрузки ИП выявляет абсолютное значение и знак отклонения тока ротора (статора) относительно некоторой заданной уставки +А/ — перегрузка, — А/ — недогрузка. Сигнал, пропорциональный перегрузке, подается на вход модели температуры МТ, состоящей из нелинейного преобразователя НП и инерционного элемента ИЭ. Использование инерционного звена вместо интегрального приближает модель к реальному физическому объекту. Тем самым повышается точность моделирования, особенно ощутимая в зоне небольших кратностей перегрузок, которые встречаются наиболее часто. Наличие нелинейного преобразователя с регулируемой нелинейностью позволяет подобрать практически любую заданную характеристику МТ. Выход модели температуры фиксируется пороговым элементом ПЭ, который формирует воздействие на разгрузку через логический элемент типа И при условии наличия перегрузки, контролируемой выявлением знака перегрузки ВЗП. В случае недогрузки формируется сигнал на возврат системы возбуждения в исходный режим. Неуспешное действие канала разгрузки контролируется элементом независимой выдержки времени ЭВ, который формирует сигнал на входе в схему защиты генератора, через логический элемент типа НЕ, деблокируемый при наличии перегрузки. Применение АОП по структурной схеме рис. 24,6 позволяет полнее использовать перегрузочные возможности машины.  [c.54]

Пневматические логические элементы также могут быть двух групп. К первой группе относится, например, пневматический выключатель, в качестве которого можно взять двухпозиционнып трехлинейный распределитель с приводом от кулачка (рис. 136, г). Условное обозначение его состоит из двух квадратов, соответствующих двум позициям (возможным положениям) подвижной части распределителя, и трех линий, связывающих его с другими элементами пневматического привода или механизма. Линия связи 1 присоединена к напорной линии, линия 2 соединена с атмосферой, а линия 3 является выходом. Проход (канал), закрытый в данной позиции, имеет поперечную черту. В указанной позиции кулачок не действует на подвижную часть распределителя (х = 0), а выход, соединен с напорной линией (/=1). Для того чтобы представить действие распределителя в другой позиции (х=1), надо мысленно-передвинуть правый квадрат на место левого, оставляя линии связи в прежнем положении. Тогда выход будет соединен с атмосферой (/ = 0). Распределитель (выключатель) может быть использован не только как пневматический, но и как гидравлический логический элемент. Но в дальнейшем показываются только пневматические элементы, как более распространенные.  [c.247]

Примером логического пневматического элемента второй группы может служить мембранное реле универсальной системы элементов промышленной пневмоавтоматики (сокращенно УСЭППА). Это реле (рис. 136,(3) имеет четыре разобщенные камеры, одна из которых (отмечена штриховкой) находится под давлением местного источника сжатого воздуха, которое меньше давления в напорной линии. Подвижная часть реле выполнена в виде штока, жестко соединенного с тремя мембранами, причем средняя мембрана имеет больший диаметр. Мембраны прогибаются в ту или иную сторону в зависимости от распределения давлений в камерах реле, к подвижный шток, перемещаясь закрывает или верхний канал, или нижний.  [c.247]

В устройстве, показанном на рис. XIII.20, в, используется эффект, получаемый при обтекании стенки струей. Если по каналу управления 2 сжатый воздух не подается х = 0), то струя воздуха из магистрали через канал 1 протекает вдоль стенки 4, как показано штриховой линией. В выходной канал 3 сжатый воздух не попадает (/ = 0). При подаче сигнала (х = 1) по каналу 2 основная струя сжатого воздуха отклоняется и попадает в канал 3 (f = 1). Таким образом, устройство реализует операцию да . Если расположить каналы по схеме рис. X 111.20, г, то в устройстве будет выполняться логическая операция нет .  [c.271]


Логическая органйзация Канала рассматривается в двух направлениях выполнения канальных команд и связи между ЦП, ОЗУ и каналами. Логика канала обеспечивается комбинированным способом гибкость программируемой логики и эффективность аппаратурной логики объединены. Логическая структура канала независима от ее физической реализации.  [c.43]

Устройство обмена по сути дела представляет собой совокупность оборудования каналов. Логически каждый канал можно рассматривать состоящим из трех частей сопряжения с внептними устройствами специал7.ного оборудования каждого из каналов, слузкащего для приема, преобразования, хранения и передачи данных общего для всех каналов управления, которое обеспечивает автономное управление обменом информацией с внешними устройствами по всем каналам. Оборудование этого общего управления, используемое последовательно всеми каналами по принципу временного разделения, назовем управлением каналами. Управление каналами обеспечивает средства мультиплексирования данных от буферов каналов или в обратном направлении, управления и синхронизации работой каналов.  [c.44]

На рис. 1 приведена функциональная схема устройства, предназначенного для передачи информации в память ЭВМ М-6000. Канал связи состоит из двух частей передающей и приемной. После подготовки на выходе корреспондента параллельного кода командой Пуск запускается схема синхронизации передатчика, вырабатывающего серию синхроимпульсов и формирующего последовательно адреса битов информации. На выходе схемы ИЛИ появляется последовательная комбинация сигналов вида, показанного на рис. 2, из которого видно, что информационная часть сообщения размещается между синхроимпульсами таким образом, ч то наличию импульса между соседними СИ соответствует логи-теская 1, а отсутствию — логический 0. Синтезированное таким образом сообщение через магистральный усилитель поступает в линию связи.  [c.49]

Если в каналы а и с подавать сигналы двух переменных хи у, а из канала Ь снимать сигнал функции /, то на пневмоэлементе реализуется логическая функция ИЛИ (см. табл. 23.1), т. е. логическое сложение. Действительно, если сжатый воздух подать в канал а (л = 1), а канал с соединить с атмосферой (у = 0), то под действием давления сжатого воздуха мембрана сместится вправо, прижмется к седлу корпуса и перекроет канал с. Поток воздуха пройдет в канал Ь, что означает / = 1.  [c.317]

На сетевом (network) уровне происходит формирование пакетов по правилам тех промежуточных сетей, через которые проходит исходный пакет, и маршрутизация пакетов, т. е. определение и реализация маршрутов, по которым передаются пакеты. Другими словами, маршрутгоация сводится к образованию логических каналов. Логическим каналом называют виртуальное соединение двух или более объектов сетевого уровня, лри котором возможен обмен данными между этими объектами. Понятию логического канала необязательно соответствует физическое соединение линий передачи данных между связываемыми пунктами. Это понятие введено для абстрагирования от физической реализации соединения. Еще одной важной функцией сетевого уровня после маршрутизации является контроль нагрузки на сеть с целью предотвращения перегрузок, отрицательно влияющих на работу сети.  [c.42]

Ранее основное внимание уделялось обработке цифровых данных с голографической записью и последующим считыванием в непрерывно изменяемой фоточувствительной среде. Были продемонстрированы также некоторые логические операции между страницами данных без непрерывной голографической записи. Например, операция сравнения ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ может быть осуществлена с использованием предварительно записанной постоянной голограммы на тестовой странице. Если искомая согласованная страница находится в составителе страниц и при этом фаза опорного пучка сдвинута на 180° по отношению к фазе при записи тестовой страницы, а амплитуды равны, то для прошедшей объектной волны можно получить нулевой результат (темный участок, или логический нуль). Этот принцип используется в интегрированном оптическом компараторе Баттелла (см., например, статью Кенана и др. [20]). В этом интегрированном оптическом приборе на основе ниобата лития две управляемые волны интерферируют в фоточувствительной области, легированной железом, в результате чего записывается, а затем фиксируется (из-за процессов миграции ионов) голограмма. Один из управляемых волновых фронтов уже претерпел дифракцию на распределении показателя преломления, созданном последовательностью поверхностных электродов. После того как записана и зафиксирована тестовая голограмма, на последовательность электродов можно наложить другой сигнал. При соответствующей амплитуде опорного пучка и сдвиге его фазы па 180° относительно фазы при записи нуль на выходе получается только при совпадении входного сигнала и сигнала, использованного при исходной записи. Применяя регистратор нуля, на выходе получим сигнал только в случае, когда исследуемые данные согласованы с предварительно записанным сигналом. На рис. 10 показана схема другого прибора такого типа. В этой системе канал двоичных данных непрерывно исследует сегменты т-битовых слов, которые путем осуществления операции ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ сравниваются с п словами, заранее записанньшк на основной голограмме Фурье. Амплитуду опорного пучка необходимо все время регулировать в соответствии с пропусканием слова по ходу составителя страниц. Если слово на входе системы соответствует любому из записанных ранее слов, то на выходе появляется нуль для любых адресных положений этого слова в  [c.449]

Таким образом, дисплейный канал может прочитать список точек, подобный описанному в разд. 2.3.2, и передать его в дисплей с поточечным выводом с такой скоростью, с какой дисплей может его воспринять. Через канал можно также передать список параметров векторов к векторному дисплею. В идеальном случае канал должен обеспечить оба режима, но при этом список должен быть маркирован специальным кодом для различения точек и векторов,а канал должен содержать логическую схему для расшифровки принимаемых слов, чтобы направить принятую информацию в соответствующие регистры. Можно, например, применить двухразрядный код  [c.79]

Приемные каналы В служат для обратного преобразования кинетической энергии струи (или ее части), попадающей в соответствующий канал, в потенциальную энергию. Приемные каналы располагаются на противоположной по отнои1ению к соплу питания стороне рабочей камеры (исключение составляют ударные и вихревые элементы). Большинство типов логических элементов имеет один или два приемных канала.  [c.12]

Причем в зависимости от относительных размеров рабочей камеры п сопротивления канала 2 струя либо сохраняет это положение после снятия сигнала управления (в этом случае получаем элемент памяти, триггер с раздельными входами), либо возвращается к стенке 8 (получаем логический элемент, реали-зующий функцию ИЛИ — НЕ ИЛИ).  [c.224]

Рассмотрим пассивный элемент [104], реализующий функции неравнозначности и И (рис. 101, б) На одной из стенок его имеется вогнутая зона. Если сигнал подан только в канал 1, то струя, вытекающая из сопла, притягивается к стенке 5 н попадает в выходной канал 3. При подаче сигнала только в канал 4 струя отклоняется вогнутым участком стенки 6 и тоже попадает в канал 3. Еслп же сигнал подан в оба канала 1 и 4, то струя поступает в выходной канал 2. Таким образом, элемент реализует логические функции И на выходе 2 и неравнозначности — на выходе 3. Следует отметить, что элементы такого типа пока не получили широкого распространения.  [c.227]

На рис. 3.2, е показана схема струйного пассивного элемента с тремя входными и семью выходными каналами, разработанного А. Стемпенем в Институте автоматики Польской академии наук [75, 76]. Входными здесь являются давления, которые создаются перед соплами /, 2, 3, выходными — давления, создаваемые в каналах, входные отверстия которых 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 показаны на рисунке. Соответственно исходными логическими переменными являются величины Х, Х2, Хз. Их функциями являются г/4, г/5, Уб, Ут, г/8, уд, г/ю, принимающие значения 1 или О в случаях, когда подано или отсутствует давление на входе в канал с соответствующим номером. Сопла / и 5 расположены в одной плоскости. Ось сопла 2 составляет с этой плоскостью некоторый угол и проходит через точку пересечения осей сопел 1 и 3. При создании давления только лишь перед входным соплом /ив отсутствие давления перед соплами 2 н 3 струя воздуха, вытекающая из сопла /, направляется к приемному отверстию 4. Таким образом, при Х1=1, Х2 — О, Хз=0 имеем г/4=1,  [c.32]


Полным одноразрядным сумматором выполняется операция суммирования трех цифр двух цифр и подаваемых на основные входы ячейки, и цифры п,- переноса из предыдущего разряда (для -й ячейки на рис. 4.1, а для этого служит канал 7). Результат операции сложения получается в виде цифры суммы С и цифры переноса пг, поступающей в следующий разряд (согласно рис. 4.1, а по каналу 8). При работе сумматора, построенного по указанной выше схеме, не используется канал 9 в ячейке 1-го разряда, а канал 10 в ячейке высшего п-го разряда используется для получения с +] — цифры суммы. Электронные полусумматоры представляют собой устройства, состоящие из нескольких первичных элементов. В струйной технике функции полусумматора в принципе выполняются одним лишь комбинированным логическим струйным элементом, схема которого приведена на рис. 4.1,6 (этот элемент по своим функциям аналогичен элементу, показанному на рис. 3.1, в, при условии, что в последнем объединены крайние выходные каналы). В последующем используется также условное изображение полусумматора, показанное на рис. 4.1, в. Если принять, что функция ИЛИ может быть получена простым соединением каналов, показанным на рис. 4.1, г (давление в выходном канале, отвечающее сигналу 1 , создается при наличии давления в одном из двух или в обоих подводящих каналах), то схемы отдельно взятой ячейки струйного полного одноразрядного сумматора и построенного на таких ячейках сумматора примут вид, показанный соответственно на рис. 4.1, (3 и 4.1, е. На этих рисунках не показаны выходные усилители (узлы 3 на рис. 4.1, ).  [c.35]

Для определения направления перемещения Р вводится еще один световой канал со светоприемником и анализатором Если анализатор Л2 повернут относительно Ах на 45°, то электрический сигнал 02 будет сдвинут относительно сигнала Ф на 90°, т. е. будет косинусоидальным. Этот сигнал также усиливается и формируется, а затем сигналы из двух каналов направляются в логическое устройство Лх, которое на основе информации об опережении синусоидальных сигналов в каналах направляет счетные импульсы или на вход суммирования реверсивного счетчика С, или на вход вычитания.  [c.244]

Мультиплексоры обеспечивают сопряжение ЭВМ с несколькими каналами электросвязи и обмен данными с группой терминалов или ЭВМ. Используются в узлах концентрации иерархических терминальных комплексов и в узлах коммутации пакетов сетей ЭВМ. В СМ ЭВМ к настоящему времени освоено производство нескольких асинхронных мультиплексоров МПД-А, СМ-8521, МПД-2 и СМ-8514. Первые три имеют аналогичную логическую организацию. Отличия состоят в том, что МПД-А имеет выходы только на линейный интерфейс ИРПС (8 каналов), а СМ-8521 — модифицируемые линейные интерфейсы в каждом из восьми кана-  [c.125]


Смотреть страницы где упоминается термин Канал логический : [c.210]    [c.85]    [c.292]    [c.321]    [c.246]    [c.247]    [c.33]    [c.242]    [c.203]    [c.29]    [c.29]   
Основы автоматизированного проектирования (2002) -- [ c.42 ]



ПОИСК



Логический



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте