Схемотехника МИС. Компьютерный электропривод. Глинкин Е.И - 9 стр.

UptoLike

Составители: 

треугольник), выполняющих интегральную функцию энергоснабжения и потребления,
регулирования и защиты.
Полупроводниковый привод развивается в компьютерный по вектору упорядочивания
информацииинформатизации, при этом комбинаторная структура совершенствуется в релейную
логику, которая организуется в матричную архитектуру БИС. Аппаратные средства и программное
обеспечение архитектуры интегрируется с математическим обеспечением и метрологическими
средствами в информационное обеспечение компьютерного электропривода с адаптивным
диапазоном регулирования и заданной точностью, определяемыми погрешностью эквивалентных
мер. Коммуникабельность КЭП обусловлена микропроцессорными средствами и библиотекой
программ, реализующими алгоритмы различных законов регулирования (позиционный,
интегральный, дифференциальный) по рациональным законам коммутации (последовательный,
параллельный, смешанный) с априорной оценкой эффективности (метрологической,
технологической, экономической и т.д.) по оптимизационным критериям (коррекция, калибровка,
идентификация).
Таким образом, компьютерный электропривод предназначен не только для механизации,
автоматизации и электрификации рабочих процессов, но также служит для информатизации
основы информационных технологий за счет коммуникабельного информационного обеспечения
неделимого комплекса аппаратных и метрологических средств, программного и математического
обеспечения, организующего по априорной информации адаптивный диапазон регулирования с
заданной точностью нормируемых мер.
1.2 Информационное обеспечение
Аппаратные средства (АС) компьютерного электропривода развиваются от полупроводниковых
приборов (ПП) к интегральным схемам малой (ИС) и средней (СИС) степени интеграции за счет
совершенствования информационных процессов от обмена энергией к преобразованию сигнала до
управления структурой (рис. 1.2). Становление схемотехники АС соответствует интеграции
принципиальных схем ПП в функциональные ИС и