Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: АрхеологияБиология Генетика География Информатика История Логика Маркетинг Математика Менеджмент Механика Педагогика Религия Социология Технологии Физика Философия Финансы Химия Экология ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
Запоминающие устройства цифровых вычислительных машинСодержание книги
Поиск на нашем сайте
Действие цифровых вычислительных машин (ЦВМ) основано на двоичной системе счисления, в которой используются только две цифры 0 и 1. Применение двоичной системы обусловлено тем, что элементы, применяемые для записи цифр, наиболее надежно и стабильно работают, если имеют два устойчивых состояния, например контакт реле замкнут или разомкнут, электронная лампа заперта или открыта, магнитный сердечник насыщен до состояния +В, или -В, и т. п. При этом одно состояние выражает цифру 1, а другое — 0. Свойство ферромагнитного сердечника сохранять сколь угодно долго состояние остаточного магнетизма вместе с возможностью перемагничивания от +Вr до - Вr позволяет запоминать информацию в виде остаточной магнитной индукции и передавать информацию в виде электрических импульсов в другие элементы. Запоминающие устройства (ЗУ) цифровых вычислительных машин делят на оперативные (ОЗУ) и внешние (ВЗУ). В оперативных запоминающих устройствах применяют чаще всего ферритовые сердечники диаметром 0,4—1 мм. Такой сердечник и три обмотки на нем образуют ячейку памяти (рис. 12.27), которая обеспечивает возможность записи, хранения и считывания информации. Предположим, что сердечник в состоянии остаточной намагниченности имеет магнитную индукцию -Вr, т. е. выражает цифру 0. Для того чтобы записать 1, в обмотку записи N1 подают импульс тока i3, величина и полярность которого соответствуют напряженности магнитного поля +Nmах . В результате магнитная индукция в сердечнике изменяется от -Вr до +Bmах поэтому в выходной обмотке N3 индуктируется импульс э.д.с. отрицательной полярности с амплитудой E1. С уменьшением тока при окончании импульса записи магнитная индукция уменьшается до остаточной величины +Вr т. е. в сердечнике будет записана 1. Считывание 1 выполняется при подаче импульса тока ic отрицательной полярности в обмотку считывания, N2, при котором создается напряженность поля — Nmах. Магнитная индукция при этом изменяется от +Вr до -Bmах а в выходной обмотке N3 наводится импульс э.д.с. E1 положительной полярности, который выражает факт считывания. При уменьшении тока в конце импульса считывания магнитная индукция изменяется от -Вmax до -Вr и в обмотке N3 наводится э.д.с. Е1 отрицательной полярности. Далее сердечник остается в состоянии остаточной намагниченности с индукцией -Вr, что соответствует записи 0.
Импульс тока iс в обмотку N2 подается и при считывании 0. Магнитная индукция при этом уменьшается от -Вr до -Вmax, а по окончании действия импульса она снова изменяется от -Вmах до -Вr в выходной обмотке N3 наводится импульс э.д.с. E2, а сердечник остается в прежнем состоянии с остаточной магнитной индукцией -Вr. Импульсы э.д.с. E1 и E2, наводимые в выходной обмотке N1, воспринимает формирователь сигналов F, который усиливает импульс, соответствующий I, и подавляет импульс, выражающий 0. Так с помощью ферритовых сердечников выполняются запись и считывание информации. Формирование и передача импульсов происходят также в различных переключающих устройствах на ферритовых сердечниках, к числу которых можно отнести логические элементы, сдвиговые регистры, дешифраторы, триггерные схемы. Для построения внешних запоминающих устройств, применяют в основном элементы с магнитной записью — магнитные ленты, барабаны, диски. Информация в них записывается и хранится в тонком (10—30 мкм) слое ферромагнитного материала, который наносят на поверхность запоминающих устройств с помощью лака, содержащего мельчайшие частицы ферромагнитного порошка, или гальваническим способом. Запись и считывание информации в данном случае происходит так же, как запись и воспроизведение звука магнитофоном, с помощью специальных электромагнитов — магнитных головок. Магнитная головка состоит из сердечника с воздушным зазором и обмотки (рис. 12.28). Для записи информации в обмотку головки подаются импульсы тока, вследствие чего создаются импульсы магнитного потока. При наличии воздушного зазора в сердечнике магнитный поток замыкается через слой ферромагнитного материала, в котором происходит местное намагничивание. В процессе записи поверхность, несущая ферромагнитный слой, равномерно движется относительно магнитной головки (зазор между ними всего десятки микрон), поэтому каждый импульс оставляет в этом слое свой след — элементарный намагниченный участок, причем характер намагниченности зависит от полярности импульса тока. Информацию можно записать по двум или трем уровням. В первом случае 1 записывается однополярным импульсом, а 0 — отсутствием импульса. В этом случае надежность запоминающего устройства снижена тем, что цифра 0 и отсутствие информации изображаются одинаково.
Более надежной является запись по трем уровням, когда 1 и 0 записываются импульсами тока разной полярности, а отсутствие импульса означает отсутствие информации. Для считывания информации поверхность запоминающего устройства пропускают под той же или аналогичной по устройству магнитной головкой и в тот момент, когда мимо нее проходит намагниченный участок, в сердечнике возникает импульс магнитного потока, который в обмотке, расположенной на сердечнике, наводит импульс э.д.с. считывания. Импульсы э.д.с. возникают при считывании 1 и 0, но они отличаются полярностью и это дает возможность расшифровать записанную ранее информацию, которая в данном случае сохраняется (не стирается) в процессе считывания. Для стирания ее (при необходимости) применяют специальную магнитную головку, в обмотке которой создается переменный ток с постоянно убывающей амплитудой, чем достигается полное размагничивание ферромагнитной поверхности.
Контрольные вопросы 4
1. В технологической цепочке по производству шарикоподшипников установлен автомат для отбраковки шариков. К какой из трех автоматических систем можно отнести это устройство? 2. Почему в структурной схеме рис. 12.2, а не обозначен исполнительный орган ИО? Какой элемент этой схемы аналогичен ему по своим функциям? 3. Почему в структурной схеме рис. 12.2, б нет измерительного преобразователя? Какой элемент этой схемы аналогичен ему по своим функциям? 4. Система автоматического регулирования выполняет функции контроля и управления. Как это отражено в структурной схеме рис. 12.2, в? 5. В чем сходство и различие следящей системы и системы программного управления? 6. Какая лампа на схеме рис. 12.3, сигнализирует о том, что размеру детали больше допустимого? меньше допустимого? 7. Какую роль играет чувствительность измерительного преобразователя в оценке качества его работы? 8. Почему индуктивные измерительные преобразователи не используются в работе на постоянном токе? 9. Как изменяется величины магнитного сопротивления магнитопровода и индуктивного сопротивления обмотки измерительного преобразователя (см. рис. 12.7, а), при увеличении воздушного зазора? 10. В какую сторону изменяется емкость измерительного преобразователя (см. рис. 12.8, д) при увеличении и уменьшении толщины контролируемой ленты? 11. На рис. 12.7, а и 12.9показаны схемы измерительных преобразователей, у которых изменение выходной величины связано с изменением воздушного зазора 6 между якорем и сердечником. В чем состоит принципиальное отличие между ними? Какой из них называют дроссельным, а какой трансформаторным? 12. Вращающийся трансформатор по устройству подобен асинхронной машине. Почему все-таки его называют трансформатором? 13. Тахогенератор постоянного тока по схеме независимого возбуждения дает более точный результат измерения частоты вращения, чем тахогенератор с самовозбуждением. Чем это объясняется? 14. В тахогенераторах в качестве источника магнитного поля применяют электромагниты или постоянные магниты. Какие ферромагнитные материалы применяют в том и другом случае?
15. Для электромагнитных систем имеется общая закономерность: электромагнитные силы действуют в направлении, которое соответствует увеличению магнитного потока. Как проявляется эта закономерность в электромагнитах, показанных на рис. 12.12? 16. В числе достоинств исполнительного двигателя постоянного тока с полым ротором отмечено отсутствие искрения на коллекторе вследствие малой индуктивности обмотки якоря. Почему индуктивность обмотки якоря влияет на условия коммутации? 17. Основной недостаток исполнительного асинхронного двигателя с полым ротором связан с величиной немагнитного зазора в его магнитной цепи. Почему с увеличением немагнитного зазора увеличивается ток намагничивания и уменьшается к.п.д. двигателя? 18. Неподвижный магнитопровод исполнительных двигателей с полым ротором состоит из двух частей — внешней и внутренней (см. рис. 12.14, 12.15).Как объяснить эти конструктивные особенности исполнительных двигателей? 19. В каком порядке надо менять полярность полюсов, чтобы ротор шагового двигателя (см. рис. 12.16) перемещался против движения часовой стрелки? 20. Что такое ток срабатывания и ток отпускания электромагнитного реле? 21. Как следует изменить (увеличить или уменьшить) натяжение возвратной пружины электромагнитного реле, чтобы уменьшить ток срабатывания? Как при этом изменится ток отпускания? 22. Для устранения влияния температуры окружающей среды тепловое реле иногда имеет кроме основной еще и компенсационную биметаллическую пластинку (см. рис. 12.18, поз. 5). Как объяснить действие компенсационной пластинки? 23. На рис. 12.19, 6 показана схема шагового распределителя с обратным приводом. Чем отличается от него распределитель с прямым приводом? 24. Для передачи в кабину пилота информации о положении закрылков на самолетах применяют сельсинные передачи. Какой режим (индикаторный или трансформаторный) следует использовать для такой передачи? 25. Какая связь между вольтамперными характеристиками 1 дросселей (см. рис. 12.21) и характеристиками намагничивания материалов их сердечников? 26. Почему ферромагнитные стабилизаторы напряжения работают только в цепях переменного тока? 27. Какую роль в работе магнитного усилителя играет подмагничивание его сердечника постоянным током? 28. Почему магнитные усилители большой мощности изготовляют на ферромагнитных сердечниках из трансформаторной стали, а для усиления слабых сигналов применяют сердечники из железоникелевых сплавов (пермаллоев)?
29. Какую роль играет обратная связь в магнитном усилителе? 30. Почему вольтамперная характеристика UL(I) катушки с ферромагнитным сердечником по форме повторяет характеристику намагничивания материала сердечника В(H)? 31. Феррорезонансное реле может быть в режимах повторителя и инвертора. В чем состоит основное различие этих режимов? 32. В чем состоит основная особенность действия триггера? 33. Почему для изготовления ферромагнитных запоминающих элементов ЦВМ применяют магнитные материалы с прямоугольной петлей магнитного гистерезиса? 34. Почему полное размагничивание ферромагнитного сердечника катушки достигается в том случае, если в обмотке имеется переменный ток с плавно убывающей амплитудой?
|
||||||||
Последнее изменение этой страницы: 2016-08-26; просмотров: 185; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы! infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.225.72.181 (0.007 с.) |