Эффективность функционирования информационного центра технического вуза. Чижиков А.С. - 154 стр.

UptoLike

Составители: 

153
Эту
способность
можно
распространить
на
системы
управления
,
т
.
к
.
она
проявляется
как
активное
упрямство, противодействие управлению,
которое
уменьшает
напряжение
управления
,
так
что
dt
dI
LH = , (4.10)
где
L
ригидность
,
т
.
е
.
свойства
человека
можно
выразить
через
индуктив
-
ность
,
т
.
к
.
эти
понятия
эквивалентны
.
Итак
,
ригидность
равна
отношению
создаваемого
ею
противонапряжения
,
которое
определяется
вызванным
ригидностью
изменением
вероятности
дос
-
тижения
цели
управления
,
к
скорости
изменения
тока
управления
или
к
уско
-
рению
,
с
которым
изменяется
информация
в
каждый
момент
времени
:
2
2
LL
dt
Id
H
dt
dI
H
L
=
= .
Эта
величина
связана
с
временем
t
и
переходом
системы
управления
на
новый
порядок
(
алгоритм
)
работы
.
Так
,
если
для
перевода
вычислительного
комплекса
на
работу
по
новой
программе
требуется
три
рабочих
дня
по
7
часов
в
каждом
,
то
его
ригидность
имеет
3
дня
× 7
час
× 3600
τ
,
где
τ
информационное
сопротивление
комплекса
управления
.
Если
же
эта
процедура
механизирована
и
сводится
к
набору
кода
соответствующей
программы
в
течение
10
с
,
то
ри
-
гидность
комплекса
составляет
L
10
τ
с
2
.
Следует
подчеркнуть
,
что
время
перестройки
системы
на
новый
алгоритм
работы
не
включает
в
себя
время
обучения
субъекта
,
которое
связано
с
запол
-
нением
памяти
персонала
управления
новой
информацией
.
На
рис
. 4.5
показана
схема
работы
управляющего
источника
на
нагрузку
,
обладающую
ригидностью
L
и
сопротивлением
τ
.
Для
этой
схемы
с
учетом
(4.10)
имеем
( )
[ ]
T/texp-l
h
Iилиdt/LdIIh
τ
==τ ,
где Т = L/τпостоянная времени цепи.
В такой цепи ток в момент подключения управления равен нулю, а затем
нарастает по экспоненте вплоть до установившегося значения n/τ, которое не
зависит от ригидности.
Рассмотрим информационные цепи с последовательной и параллельной
ригидностью.