Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Управление цифровое

Создание системы зажигания, в которой момент зажигания регулируется по многим параметрам, возможно только при применении электронного управления цифровых систем зажигания и микропроцессоров.  [c.22]

Ч П У. В связи с развитием микропроцессорной техники применяются преобразователи для приводов подачи и главного движения с полным микропроцессорным управлением — цифровые преобразователи или цифровые приводы. Цифровые приводы представляют собой электродвигатели, работающие на постоянном или переменном токе. Конструктивно преобразователи частоты, сервоприводы и устройства главного пуска и реверса являются отдельными электронными блоками управления.  [c.275]


Штоки поступают на обработку партиями менее чем по 100 шт. в каждой. В среднем партия состоит из 20—30 шт., но встречаются также случаи обработки по 1—2 шт. Линия запроектирована на базе стандартного оборудования, перестроенного для программного управления. Система управления цифровая, с перфорированными картами и общим командным пунктом.  [c.399]

В структуру САУ входят объект (объекты) управления цифровое управляющее устройство ЩУУ), на которое подаются задающие воздействия (д) аналого-циф-ровые преобразователи (АЦП) цифроаналоговые преобразователи (ЦАП) исполнительные устройства (ИУ). В этой системе существует несколько контуров управления, которые ЦУУ обслуживает по очереди.  [c.882]

Ниже приводится в качестве примера типовая методика подготовки программного управления применительно к одному из сложных видов программного управления — цифровому слежению.  [c.383]

В отличие от активной системы управления цифровая система легко адаптируется к условиям полета, включая случайные внешние воздействия, и парирует их с учетом непревышения действующих на ракету-но-ситель силовых нагрузок по сравнению с их расчетными и допустимыми значениями.  [c.63]

Инструментальный комплекс содержит унифицированное программное обеспечение для матричных операций, проектирования систем управления, цифровой обработки сигналов и инженерной графики. Общим типом данных во всех разделах является комплексная матрица. Использование матричных средств позволяет создать мощное расширяемое программное обеспечение с естественным языком.  [c.115]

К этой группе средств относятся устройства путевого управления (кулачковые устройства, упоры и путевые датчики с соответствующими блоками управления) циклового управления (штекерные панели, наборы переключателей, коммутирующие устройства последовательного ввода цикловых команд с соответствующими блоками управления) цифровые устройства позиционного и контурного управления с соответствующими средствами подготовки программы и датчиками положения и перемещения.  [c.179]

Цифровой способ управления характеризуется тем, что программа машины оказывается конструктивно сравнительно мало связанной с исполнительными механизмами машины, благодаря чему обеспечивается простота переналадки. Цифровым системам свойственна высокая универсальность, точность выполнения программы, экономичность.  [c.586]

Таким образом, основная особенность системы автоматического цифрового управления состоит в наличии двигателя, обеспечивающего перемещение выходного звена исполнительного механизма. Обычно применяется два двигателя шаговый двигатель  [c.589]


В некоторых ЭВМ инженерный пульт управления отсутствует в качестве него используется алфавитно-цифровой дисплей (например, в ЕС 1055).  [c.23]

ЛОГИЧНО из всего набора ВУ выбирается устройство системного вывода, на которое ОС направляет всю полученную в результате решения отдельных задач итоговую информацию и все диагностические сообщения. Обычно в качестве такого устройства системного вывода используется алфавитно-цифровое печатающее устройство (АЦПУ). На рис. 4.4 изображен маршрут, по которому от устройства системного ввода до устройства системного вывода следует пользовательское задание, а также представлены системные программы управления заданиями, участвующие в его обработке.  [c.111]

Наиболее распространенным и удобным устройством для диалоговых систем проектирования является экранный пульт (дисплей), связанный с каким-либо устройством документирования. Дисплеи снабжены устройствами обратной связи в виде следящего перекрестия и светового пера, а также функциональной клавиатурой, позволяющей оперировать как с алфавитно-цифровой информацией, так и с графическими изображениями. Поэтому в состав комплексов технических средств САПР для организации диалогового взаимодействия включают мини- или микро-ЭВМ, обеспечивающие управление работой комплекса и реализацию функциональных программ обработки графической информации, устройства вывода п автоматического н полуавтоматического ввода графической информации (кодировщики) и устройства оперативного графического взаимодействия разработчика с ЭВМ (дисплеи).  [c.375]

Межотраслевые системы стандартов. В 1968 г. стали выпускать комплексы (системы) межотраслевых стандартов, содержащие взаимоувязанные правила и положения, относящиеся преимущественно к организации и управлению производством, технико-экономической и другой документации. Стандарты, входящие в такие системы, в общую нумерацию не включают. Каждой системе присваивают цифровой (порядковый) индекс, после которого в обозначении стандарта обязательно ставят точку.  [c.13]

Туник А. А., Мовсесян В. М. Об алгоритмах управления цифровой системы воспроизведения векторного случайного процесса с заданной спектральной матрицей. — В кн, Кибернетика и вычислительная техника. Киев. Наукова думка. 1975. с. 98 —107.  [c.474]

Буква, стоящая после первой цифры, указывает на различное исполнение станков буква в конце цифровой части означает модификацию базовой модели, степень точности или особенность станка. Например, индекс 2Г106П-2 расшифровывается вертикально-сверлиль-ный станок в двухшпиндельном исполнении повыщенной точности, позволяющий обрабатывать отверстия с максимальным диаметро.м 6 мм индекс 1Г325 означает 1 — станок токарной группы, Г — модификация, 3 — револьверный, 25 — максимальный диаметр обрабатываемого прутка. При наличии дополнительных конструктивных особенностей (программное управление, цифровая индикация, магазин с автоматической сменой инструмента) в индексе добавляют следующие буквы Ц — цикловое программное управление Ф1 — цифровая индикация Ф2 — числовое позиционное программное управление ФЗ— числовое контурное программное управление Р — поворотная револьверная головка для автоматической смены инструмента М — магазин Ф4 и Ф5 — многооперационные станки.  [c.302]

В наиболее простом случае реализации астатического способа управления управляющий механизм не является копией исполнительной части манипулятора в некотором масштабе, а количество относительных перемедений элементов управляющего механизма равно количеству приводов исполнительного механизма. При этом лишь для координатного манипулятора удается осуществить без дополнительных устройств мнемоничность управления, заключающуюся в том, что вектор скорости рабочего органа пропорционален и коллинеарен вектору отклонения рукоятки управляющего механизма от нулевого положения. При более сложных схемах исполнительных механизмов приходится искать решения, сохраняющие достоинства астатического управления. При разработке манипуляторов с астатическим управлением наметились две тенденции первая связана с использованием в системе управления цифровых вычислительных машин или аналоговых [17], а вторая — с применением специализированных механических аналоговых моделей исполнительных рук, основанных на использовании следящих систем.  [c.30]


Шестнадцатиразрядные МП используются в системах сбора данных и диспетчерского управления, цифровых устройствах и др. В мини-ЭВМ применяют тридцатидвухразрядные МП.  [c.292]

Идеальный случай может иметь место при условии автономности процессов управления по осям, т.е. при отсутствии перекрестных связей и при условии, что динамика исполнительного устройства может быть описана динамикой звена первого порядка. Но наличие собственных моментов инерции рам подвеса, сил трения в опорах и других неучтенных факторов приводит к тому, что реальная динамика системы отличается от идеальной. Кроме того, следует учитывать влияние на динамику различных нелинейностей в системе, например, квантования по уровню сигналов управления при использовании в контуре управления цифрового носителя. Для больших КА, имеющих, например, устройства стыковки, следует учитывать большие панели солнечных батарей, при точной оценке динамики системы - влияние нежесткости конструкции.  [c.257]

Каналы управления цифровым видеомагнитофоном должны отвечать требованиям Рекомендации 126 ТК ОИРТ [56].  [c.85]

I — оборудование преобразования сигналов и сопряжения с каналами связи, 2 — система управления цифровыми звуковыми трактами, 3 — набор программируемых цифровых звуковых процессоров, 4 — система цифровой служебной связи, 5 — оборудование группообразования и приема — передачи сигналов  [c.156]

Бортовая ЭЦВМ - главный элемент системы управления Apollo. Успех управления попетом корабля целиком зависит от эффективности работы бортовой ЭЦВМ. На любом этапе попета требуется, чтобы бортовая ЭЦВМ выполняла почти одновременно множество различных функций ввод данных о приращении скорости, углов кардана, сигналов состояния систем, прием команд от астронавтов через пульт управления и команд с Земли и выдачу на выходе команд управления, режимов управления, цифровых сигналов, включения световых сигналов и передачу цифровой телеметрии.  [c.104]

Система ЬН-Лс1гошс отличается от систем ЬЕ-Де1гошс главным образом измерителем расхода воздуха. Эта система представляет собой также систему прерывистого впрыска топлива низкого давления. Электронный блок управления (цифровая микроЭВМ) приводит соотношение воздуха и топлива в соответствие с нагрузкой и числом оборотов коленчатого вала двигателя.  [c.81]

Цчфро юй способ программного управления предполагает задание исходной программы в цифровой форме. Информация в цифровой форме фиксируется на легкосменных программоносителях, которые обеспечивают долговременное (перфорированные ленты и KapTTii магнитные ленты, карты, барабаны н диски кинопленка) или кратковременное (коммутаторы и т. п.) хранение информации.  [c.584]

Исполнительный механизм системы цифрового управления, в качестве которого чаще всего используется элеклрический шаговый двигатель (см. 123, 5°), по команде, поступающей из блока управления, отрабатывает по одной из координат заданное число uiaVoB, называемое информационным числом и составляющее  [c.586]

Применение систем прямого управления технологической машиной, осуществляемое посредством цифровой ЭВМ, в перспективе обеспечит возможность аннулировать этапы подготовки рабочих чертежей, технологических карт и специальных ирограм-  [c.590]

Управление комплексом АРМ-М осуществляется с алфавитно-цифрового дисплея. Устройством ввода-вывода графической информации является графический дисплей, который используется для формирования на экране возможных конструктивных вариантов и выбора из их числа нужного, а также для изображения разработанной конструкции в целом или по частям. Вывод графической информации из ЭВМ осуществляется также с помощью графопостроителя нланпютного типа.  [c.328]

Проектирование технологических процессов требует больщих затрат времени и высокой квалификации проектировщика. Автоматизация проектирования технологических процессов с помощью электронно-вычислительных машин (ЭВМ) начинает применяться в научных организациях и некоторых заводах. Процесс автоматизации проектирования технологических процессов начинают с выбора детали. Используют чертеж детали, материал, технические условия и др. Кодируют их и вводят в ЭВМ (вручную или автоматически). Сложную деталь представляют состоящей из простых элементов (плоскостей, окружностей, цилиндров, конусов, поверхностей и др.). Все эти элементы кодируют и вводят в ЭВМ. С помощью ЭВМ можно выбрать заготовку, маршрут обработки, расчет припусков, режимов резания, норм времени, выбор оснастки, загрузки оборудования, подготовку программ для станков с цифровым программным управлением и др. .  [c.125]

Пост рочнопечатающие ПчУ ударного действия содержат ряд ударных механизмов (их число равно числу знакомест в строке), которые могут срабатывать одновременно, благодаря чему обеспечивается существенное повышение скорости печати. Диапазон скоростей печати современных построчнопечатающих ПчУ ударного действия 150...3000 строк/мин. В состав таких ПчУ входят буферные ЗУ, хранящие информацию для одной строки, механизмы транспортирования бумаги, красящей ленты, электронные блоки управления механизмом печати и сопряжения с ЭВМ. Построчнопечатающие ПчУ, как правило, алфавитно-цифровые устройства (АЦПУ) динамического типа в качестве шрифтоносителей у них используются непрерывно вращающиеся барабаны или цепи. К недостаткам ПчУ с барабанным шрифтоносителем относятся высокая стоимость барабана и сложность его замены при выходе из строя хотя бы одного символа, а также необходимость сравнительно частой регулировки печатающих электромагнитов. Вследствие этих недостатков такие ПчУ последнее время уступают место устройствам со шрифтоносителем в виде цепи [8].  [c.46]

БСИ — блок сопряжения с интерфейсом ФС — формирователь символов БЗУ — буферное запоминающее устройство БУЯЛ — блок управления яркостью луча У У — устройство управления УУОЛ — устройство управления отклонением луча АЦК — алфавитно-цифровая клавиатура ФК — функциональная клавиатура ЭЛТ — электронно-лучевая трубка ОС — отклоняющая система.  [c.57]


Развитие средств оперативного общения и женера с ЭВМ идет в направлении использования интеллектуальных цветных графических дисплеев с высокой разрешающей способностью, снабженных алфавитно-цифровой клавиатурой с большим набором функциональных клавиш и устройствами управления курсором.  [c.63]

При этом каждому пользователю предоставляется некоторый, программным образом реализованный, функциональный эквивалент реальной ЭВМ — виртуальная машина (ВМ) [28]. На одной реальной ЕС ЭВМ может функционировать сразу несколько виртуальных машин. Пользователь контактирует с реальной ЕС ЭВМ только посредством алфавитно-цифрового дисплея, но этот дисплей представляет собой уже не только устройство теледоступа, по виртуальный пульт управления виртуал .-  [c.102]

В станкостроительной промышленности СССР приняты сле-дующ,ие обозначения Ф1 — для станков с цифровой индикацией, в том числе и с предварительным набором координат Ф2 — для станков о позиционными и прямоугольными системами ФЗ — для станков с контурными прямолинейными и криволинейными системами Ф4 — для станков с универсальной системой для позиционной и контурной обработки Ц — для станков с цикловым программным управлением.  [c.205]

Диалоговый режим — это проектирование с применением ДС, при котором пользователь, взаимодействуя с КСАП, выдает инструкции управления проектированием. Диалоговые средства составляют часть КСАП и обеспечивают перевод САПР из пакетного режима в диалоговый. Пакетный режим — это проектирование при отсутствии ДС и непосредственного воздействия пользователя на процесс проектирования. В зависимости от вида представления данных ДС подразделяют на символьные, графические и смешанные. К символьным относят ДС, обеспечивающие представление данных в символьном (алфавитно-цифровом) виде, к графическим — ДС в графическом виде, а к смешанным — ДС как в графическом, так и в символьном виде. В зависимости от режима применения ДС САПР подразделяют на средства автономного, неавтономного и смешанного применения.  [c.58]

Комплексы АРМ-2.02 используют для проектирования деталей машиностроения, технологических процессов их изготовления АРМ-2.03 — для создания управляющих программ для станков с числовым программным управлением и проектирования цифровой РЭА АРМ-2.04 — для создания и редактирования программ и выпуска текстовой документации АРМ2-05 —для отладки управляющих программ и микропрограмм, исследования их в реальном масштабе времени, занесения программ в постоянные запоминающие устройства ЭВМ с программируемой логикой работы.  [c.65]

В состав системы 15УТ-4-017 входят мини-ЭВМ Электроника 100/25 , рабочие места, оборудованные кодировщиками, алфавитно-цифровые и графические дисплеи, координатографы, Система позволяет проектировать топологию БИС и редактировать информацию в интерактивном режиме. При этом анализируют и редактируют эскиз кристалла и топологию компонентов и кристалла, преобразовывают топологию кристалла в информацию для управления микрофотонаборной установкой. Программное обеспечение системы состоит из следующих блоков  [c.65]

Координатограф КПА-1200 предназначен для изготовления фотошаблонов микросхем и печатных плат. В состав координатографа входят FS-1501, пульт управления, координатный стол с размерами рабочего поля 1200X1200 мм, устройство управления с блоками ввода информации, операционное устройство, интерполятор, блоки задания скоростей, обработки информации, ориентации инструмента, технологических операций, управления приводом, цифровой индикации, а также центрального управления. Максимальная скорость перемещений на прямолинейных участках 90 мм/с, на дугах окружностей 25 мм/с.  [c.74]

Поскольку производительность и емкость оперативной памяти названных выше типов мини-ЭВМ недостаточны для решения многих проектных задач, для построения КТС по схеме, показанной на рис. 3.1, а, иногда применяют ЭВМ средней и бол]>шой производительности, например ЭВМ семейства ЕС (ЕС 1036, ЕС 1055, ЕС 1066 и др.). Связь пользователя с ЭВМ в этом случае обычно осуществляется через посредство дисплейных станций типа ЕС 7920, состоящих каждая из 8—16 алфавитно-цифровых дисп./юев с устройством группового управления.  [c.87]


Смотреть страницы где упоминается термин Управление цифровое : [c.149]    [c.313]    [c.20]    [c.15]    [c.111]    [c.85]    [c.105]    [c.585]    [c.30]    [c.31]    [c.41]    [c.47]    [c.324]   
Цифровые системы управления (1984) -- [ c.14 ]



ПОИСК



Автоматизация на основе применения системы цифрового программного управления

Аналого-цифровые и нелинейные модели человека-оператора в задачах непрерывного управления

Аналоговые системы цифрового программного управления Будинский)

Аналоговые системы цифрового программного управления координатнорасточных станков (В. А. Барун)

Андреев, Э. А. Кайдошко, Ю. В. Лебедев, В. Д. Левин. Токарный станок с цифровым программным управлением

Бортовые аналоговые и цифровые вычислительные устройства в системе навигации и управления полетом

Децентрализованная систфма цифрового программного управления

Дисплей с цифровым управлением (digitaly

Зинченко, Л. В. Михайлов. Унификация контурных систем цифрового управления

Импульсные системы цифрового программного управления Барун)

Импульсные системы цифрового программного управления фрезерных станков (В. А. Барун)

Объединение цифровых алгоритмов управления и исполнительных устройств

Особенности программирования в системах цифрового программного управления фрезерных станков (В. А. Барун)

Особенности систем цифрового программного управления фрезерных станков

Особенности цифрового программного управления системы Ферранти у фрезерных станков Марк

Подготовка чертежа для цифрового программного управления

Практическое применение идентификации и цифрового управления

Пресс-полуавтомат с цифровым программным управлением АО

Применение систем цифрового программного управления при функционально связанных перемещениях

Применение цифровых вычислительных машин для управления телескопами

Принципы цифрового программного управления станками

Программирование рабочего цикла станков с цифровым программным управлением

Программное обеспечение и цифровое моделирование адаптивного управления манипулятором

Программное цифровое управление копировально-токарных станков

Программные системы управления станками (цифровые)

Прямое цифровое управление (ПЦУ)

Прямое цифровое управление два типа

Прямое цифровое управление преимущества

Прямое цифровое управление функции

Путевая цифровая система автоматического управления горизонтальнорасточного станка 262ПР

Путевые системы цифрового программного управления Барун)

Путевые системы цифрового программного управления фрезерных станков (В. А. Бар-ун)

Путевые системы цифрового программного управления, связанные с ходовым винтом

Система цифрового программного управления вертикальнофрезерного станка

Система цифрового программного управления фирмы Бендикс фрезерного станка для обработки коноидов

Система цифрового программного управления фрезерного станка системы Диджиматик

Система цифрового программного управления фрезерного станка системы Ферранти

Система цифрового программного управления фрезерных станков фирмКерней — Треккер и Бендикс

Системы прямого цифрового управления

Системы путевого цифрового программного управления координатнорасточных станков (В. А. Барун)

Системы с цифровым программным управлением

Системы управления с цифровыми вычислительными машинами

Станки с программным управлением Кузнецов, К. Н. Золотницкая, Б. Н. Исаков. Система цифрового программного управления горизонтально расточного станка модели

Теория автоматического управления ракетными двигателямиА. А. Шевяков, В. М. Калнин, Н. В. Науменкова, В. Г. Дятлов. М. Машиностроение, Федоров С. М., Литвинов А. П. Автоматические системы с цифровыми управляющими машинами. М. Энергия

Токарные станки с цифровым программным управлением

Управление цифровое непосредственное

Устройства цифровой индикации и управления станками

Характеристики прямого цифрового управления

Цифровое программное управление

Цифровое программное управление токарных станков I Будинский)

Цифровое управление барабанной сушилкой

Цифровое управление отклонением луча в ЭЛТ

Цифровое управление парогенератором

Цифровое управление с помощью управляющих и микро-ЭВМ Эффекты квантования по уровню в цифровых системах управления

Цифровое управление теплообменником

Цифровое управления импедансом

Цифровые путевые системы автоматического управления

Элементы импульсных систем цифрового программного управления (В. А. Барун)

Японский вертикальнофрезерный станок с цифровым программным управлением



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте