Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Микропроцессор

В локальных вычислительных сетях для физической реализации последовательной передачи данных выделяют две группы технических средств. К первой группе относится канал связи для последовательной передачи данных. Конструктивно он может быть выполнен в виде одиночного проводника, витой пары проводов, высокочастотного коаксиального кабеля или волоконно-оптиче-ского кабеля. Вторую группу составляют сетевые контроллеры или сетевые интерфейсные модули различных устройств, подключаемых к локальной сети. Сетевые контроллеры в локальных сетях выполняют функции устройств сопряжения и АПД, осуществляя преобразование информации, управление обменом, сопряжение с линией передачи данных, обнаружение и исправление ошибок при передаче данных, контроль и диагностику устройств, участвующих в обмене. Из-за сложности реализуемых функций сетевые контроллеры часто выполняют на базе микропроцессоров или специальных БИС.  [c.68]


В настоящее время в связи с бурным развитием электроники создано и широко внедрено в промышленность автоматическое оборудование с системами числового программного управления (ЧПУ) на микропроцессорах.  [c.7]

С момента появления первых термометров сопротивления и работы Каллендара по платиновым термометрам термометрия по сопротивлению претерпела существенные изменения. Наряду с классическими платиновыми термометрами сопротивления, применяемыми для измерений с большой точностью и во все возрастающем диапазоне температур, в настоящее время в промышленном масштабе используются проволочные элементы из платины, меди или никеля, а также печатные толстопленочные платиновые элементы. В диапазоне комнатных температур хорошо зарекомендовали себя точные и недорогие термисторы. В научных исследованиях при низких температурах используются термометры сопротивления с чувствительными элементами из сплава родия с железом, германия, углерода и стекло-углерода. Во многих случаях промышленных применений термометры сопротивления как основной инструмент контроля процесса вытесняют термопары. При температурах ниже 700 °С большинство промышленных термометров сопротивления сейчас более компактны и надежны, чем термопары. Кроме того, все более широкое применение микропроцессоров в составе приборов позволяет быстрее и эффективнее, чем было возможно прежде, использовать информацию, содержащуюся в сигнале от термометра.  [c.186]

Известна полностью автоматическая система градуировки термопар в интервале температур от комнатных до 1100 °С [39]. При правильном подборе печи и системы переключения весь процесс градуировки, управляемый небольшой ЭВМ и микропроцессором, выполняется автоматически от момента монтажа термопары до получения результата.  [c.302]

Применение микропроцессоров привело к тому, что скорость вычислений на ЭВМ за 25 лет выросла примерно в 200 раз, а потребление электроэнергии ЭВМ уменьшилось в 10 ООО раз.  [c.163]

Последние достижения в области микроэлектроники и микропроцессорной техники позволяют создавать графические устройства со встроенными микропроцессорами для обработки ГИ, а также АРМ на основе персональных и профессиональных ЭВМ, которые связываются с большими ЭВМ для получения вычислительных ресурсов большой мощности.  [c.11]

Следует отметить, что развитие микроэлектроники и микропроцессорной техники, появление 32-разрядных микропроцессоров постоянно увеличивает вычислительные ресурсы мини- н микро-ЭВМ, что существенно влияет на распределение задач.  [c.18]


Требуется построить структурною схему ОЭП для обнаружения объектов в одноканальной части которого стоит полосовой фильтр, выполненный на микропроцессоре. Структурная схема представлена на рис. 37.  [c.145]

Микропроцессор — программно-управляемое устройство, осуществляющее процесс обработки цифровой информации и управление им, построенное на основе одной или нескольких больших ИС.  [c.83]

Микропроцессорная ИС — интегральная микросхема, выполняющая функцию микропроцессора или его части.  [c.83]

БУР —блок управления регистром работы системы БС —блок синхронизации МП — микропроцессор АР — арифметический расширитель ОЗУ — оперативно запоминающее устройство  [c.107]

Итеративный характер проектирования сводится к выделению технически возможных оптимальных вариантов проектов. Дальнейшая итеративная доработка выбора оптимального варианта продолжается в узле сравнения в виде микро-ЭВМ или микропроцессора, оснащенных программным и информационным обеспечением.  [c.137]

Схемы ТВА включают устройства формирования оптических изображений объекта, телевизионную систему и устройство обработки видеосигнала, выполняемого на базе встроенных в структуроскоп микропроцессора или с помощью внешней ЭВМ. В состав математического обеспечения обычно входят программы, обеспечивающие автоматический поиск объектов, контурное слежение и построчное сканирование в пределах заданного контура,  [c.114]

В современных ПчУ для управления печатью используются микропроцессоры и специальные малоинерционные двигатели постоянного тока или шаговые двигатели, что позволяет существенно упростить механизм. Наиболее широко в последнее время в ПчУ используют дисковый лепестковый шрифтоноситель [например, в печатающих механизмах ТС 7186 и И30Т-132Д (НРБ)] скорость печати 40 знаков/с, наивысшая скорость печати 80 знаков/с.  [c.45]

Для расширения операций обработки информации, в1)1полпяемых дисплеем в автономном режиме, его устройство управления создают на базе микропроцессора или микроЭВМ. Такие дисплеи называют интеллектуальными. Параметры некоторых видов дисплеев приведены в табл. 1.8.  [c.58]

На рис. 4.3 (где БнД1 и БнД2 — соответственно банки данных конструктора и технолога, ГПМ — гибкий производственный модуль А—адаптер) показана схема функционирования комплексной системы проектирования и изготовления деталей. Она состоит из автоматизированных систем конструирования деталей типа тел вращения /, проектирования технологических процессов и подготовки управляющих программ (УП) для товарных станков с ЧПУ II, изготовления деталей типа тел вращения III. Токарные станки с микропроцессорами имеют через адаптер А обратную связь с системой подготовки УП.  [c.150]

В разделе, посвященном техническим термометрам сопротивления, были кратко описаны основные приборы и методы измерений. Для исчерпывающего разбора данного вопроса и конкретных измерительных схем потребовалась бы отдельная книга. Как уже упоминалось в начале данной главы, в этой области измерений происходит быстрый прогресс благодаря все более щирокому использованию микропроцессоров.  [c.231]

Широкие возможности АСОИЗ дали новый качественный уровень средствам диагностирования. В качестве примера можно указать разработанные АСОИЗ на базе микропроцессоров с телевизионным вводом изображения для телеинспекции трубопроводов. В этих системах реализован быстрый  [c.226]

В процессе подготовки инженерных кадров в настоящее время в вузах большое внимание уделяется современной- вычислительной технике и ее применению в решении научно-технических задач. Инженер настоящего и будущего должен значительную часть Своей работы выполнять с помощью различных автоматизированных систем, построенных на базе ЭВМ и микропроцессоров. Поэтому в учебные планы всех технических специальностей вводятся курсы по системам автоматизации управления, проектирования, научных исследований, технологических процессов и т. п. Большинство специальностей имеют Специализацию по САПР (системам автоматизированного проектирования), АСНИ (автоматизированным системам научных исследований) и микропроцессорам.  [c.3]


ВС строят путем объединения ряда ВК по многоуровневой структуре. На верхнем уровне, как правило, располагают центральный ВК (UBKJ, включающий одну или несколько сопряженных ЭВМ высокой производительности. Выбор ВК для нижних уровней зависит от числа уровней ВС. Например, в двухуровневой ВС на нижнем уровне можно разместить АРМы. Количество АРМов, а соответственно и пользователей в такой ВС ограничено. Для увеличения числа пользователей увеличивают количество уровней ВС. На средних уровнях располагаются мини- и микроЭВМ, которые берут на себя функции управления ВК нижних уровней. На нижних уровнях располагаются АРМы, причем наличие миниЭВМ в их составе уже необязательно, а включение микропроцессоров существенно расширяет круг пользователей.  [c.26]

Метод фотоэмульсий 329 Метр 5 Мехаплча 4 Микропроцессор 1G3 Микроскоп 275 Микрофон 192 Мик1>оэлектрон1к а 162 Мнимое изображение 271 Модель атома Резерфорда 309 Модуль упругости 91 Модуляция амплитудная 252 Молекулярно-кинетическая теория 70 Молния 170 Моль 73  [c.362]

После испытаний проводили весь комплекс перечисленных измерений, а также металлогрофический анализ, спектральный послойный анализ с применением микропроцессора Спектрокаст — ФРГ, фрак-тографический и рентгена структурный анализ.  [c.102]

К третьей rpynrie относятся микропроцессоры, которые встраиваются в графические устройства для управления и расширения  [c.17]

Реализация аналитических методов также связана с широким применением электронно-вычислительных устро11ств различных видов. Практически во всех случаях может и должна использоваться микрокалькуляторная техника (инженерные и программируемые микрокалькуляторы), а также мини-ЭВМ частного пользования, представляющие собой комплекс устройств, в который входят микропроцессор, дисплей, графопостроитель и печатающее приспособление.  [c.4]

Нелинейные схемы работают в режиме переключения, они составляют основную часть ИС. Использование ИС в качестве элементной базы РЭА является гарантией повышения ее быстродействия, надежности и др. БИСы выполняют функции субсистем однокристальных микро-ЭВМ, однокристальных микропроцессоров, мини-ЭВМ, регистров, счетчиков, блоков памяти, аналого-цифровых преобразователей и др.  [c.132]

На рис. 6.1 приведена структурная схема системы цифрового многоканального регулирования технологического процесса—сосредоточенной вычислителы ной традиционной системы, в которой вычислительный процесс общего алгоритма решения задачи целиком протекает в рамках жесткой логической, структуры ЭВМ с микропроцессором в качестве обрабатывающего и управляющего элементов. Алгоритм ЭВМ является алгоритмом всей этой системы многоканального регулирования объекта АСУТП.  [c.153]

Число ЭВМ различных классов определяется необходимой вычислительной мощностью АСУ. Расположение ЭВМ внутри предприятия может быть следующим I) мяхро-ЭВМ — многоканальные регуляторы находятся вблизи регулируемых объектов 2) микропроцессоры встроены в терминалы и находятся вместе с ними в различных подразделениях предприятия. Терминал — выносной клавишный пульт для обмена данными с вычислительной системой 3) мини-  [c.154]

Распределенная вычислительная система является нетрадиционной, так как. дает возможность встроенного управления каждой отдельной единицей аппаратуры оборудования с заменой аппаратной логики программированием ее структурных свойств — гибкой логикой. Средства информации распределяюг-ся, так как общий алгоритм решения задачи расчленяется на ряд параллельно реализуемых алгоритмов, не связанных с использованием по времени. Во встроенных вычислительных системах функции различных логических элементов аппаратной (жесткой) логики в виде триггеров, счетчиков, дешифраторов заменяются программированием их функциональных структурных свойств, реализуемых в одном микропроцессоре (МП).  [c.155]

Импульсов специальной формы Оперативные запоминающие устройства Регистры Сумматоры Мик ро-ЭВМ Микропроцессоры Микропроцессорные секции Схемы управлеяия памятью  [c.226]

Актуальна проблема внедрения в машинах трения систем автоматической обработки информации, например для анализа трибофамм и статистических характеристик распределения результатов. Для этих целей могут использоваться как ЭВМ, так и специализированные микропроцессоры, которые в дальнейпюм должны осуществлять также управление процессом испытаний в целом.  [c.211]

Развитие машиностроения характеризуется широким внедрением гибких автоматических производств, позволяющих оперативно перестраиваться на выпуск новой продукции и дающих наибольший экономический эффект повсеместным внедрением автоматических линий, систем автоматического управления и проектирования, промышленных роботов (см. ниже), роторных и роторно-конвейерных комплексов, машин и оборудования со встроенными средствами микропроцессорной техники, а также многооиераци-онных станков с числовым программным управлением (ЧПУ). Создание новых машин и оборудования необходимо осуществлять только на основе унифицированных блочно-модульных и базовых конструкций (например, унифицированный станочный модульный блок — станок с числовым программным управлением в сочетании с промышленным роботом и автоматическим транспортным накопительным устройством с обязательным наличием микропроцессора).  [c.4]

ПОСТИ и надежности. Включение в струкчуру СНК микропроцессоров, ми-кро- и мини-ЭВМ расширяет возможности автоматизированных СНК и обуслоилено тем, что по мере развития технического прогресса возникает необходимость решения все более сложных проблем котроля качества продукции.  [c.32]

ЦАПП-1 ФРГ, Ориель ЮОХ 100 1,0 Встроен- микропроцессор для построения изометрических изображений по-верхности по их интерференционным контурным картинам  [c.77]

Аутосайзер То же 0,01-3 Лазерный коррелометр с быстродействующим ФЭУ и встроенным микропроцессором  [c.113]


ТВА с повышенной фотометрической точностью (512 градаций яркости) и набором сменных видеодатчиков ТВА со встроенным микропроцессором типа Интел 8080  [c.115]


Смотреть страницы где упоминается термин Микропроцессор : [c.42]    [c.71]    [c.72]    [c.78]    [c.153]    [c.39]    [c.77]    [c.26]    [c.163]    [c.11]    [c.333]    [c.144]    [c.130]    [c.114]    [c.126]    [c.126]   
Смотреть главы в:

Информатика, электроника сети  -> Микропроцессор


Физика. Справочные материалы (1991) -- [ c.163 ]

Экономическая информатика и вычислительная техника Издание 2 (1996) -- [ c.114 ]

Тепловозы (1991) -- [ c.290 ]

Основы метрологии, точность и надёжность в приборостроении (1991) -- [ c.245 ]

Электрооборудование автомобилей (1993) -- [ c.66 ]

САПР и автоматизация производства (1987) -- [ c.49 ]

Проектирование на ПЛИС архитектура, средства и методы (2007) -- [ c.37 ]

Промышленные работы для миниатюрных изделий (1985) -- [ c.129 , c.133 ]



ПОИСК



C/C++ модели микропроцессоров

Автоматизация процессов ЭШП - Комплекс блоков автоматического управления 250, 252 - Применение автоматических регуляторов, схемы на базе микропроцессоров

Аппаратные средства выполнения одно- и многоуровневых систем управления. Микропроцессоры в управлении роботами

Микропроцессор Intel

Микропроцессор в фотоаппарат

Микропроцессор и системная шина

Микропроцессор основные компоненты

Микропроцессор системы управления

Микропроцессор, микропроцессорный комплект интегральных схем

Микропроцессоры в измерительных приборах

Микропроцессоры и микроЭВМ в системах ЧПУ

Микропроцессоры и микропроцессорные системы

Микропроцессоры начало и эволюция

Микропроцессоры — фактор прогресса

Области применения микропроцессоров и микроЭВМ

Основные технические характеристики микропроцессоров

Первый микропроцессор

Приборы вихретоковые универсальные микропроцессорами и микроЭВМ 158 Структурные схемы 137, 138 — Технические характеристики

Применение микропроцессоров

Применение микропроцессоров и микроЭВМ в приборных устройствах

Программирование микропроцессоров

Проектирование устройств со встроенными микропроцессорами

Система автоматического управления гибких производств с использованием микропроцессоров

Статическое и динамическое ОЗУ, микропроцессоры

Тенденции развития микропроцессоров и микроЭВМ

Технические характеристики микропроцессоров

Технология изготовления микропроцессоров

Язык ассемблера микропроцессора



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте