«И» «ИЛИ»  
© Публичная Библиотека
 -  - 
Универсальная библиотека, портал создателей электронных книг. Только для некоммерческого использования!
Краснопрошина Аида Александровна

Аида Александровна Краснопрошина 105k

-

()

  ◄  СМЕНИТЬ  ►  |▼ О СТРАНИЦЕ ▼
▼ ОЦИФРОВЩИКИ ▼|  ◄  СМЕНИТЬ  ►  
.
:
...




  • Краснопрошина А.А... Микропроцессорное управление технологическими процессами в радиоэлектронике. [Djv- 5.4M] [Pdf- 6.1M] Производственное издание. Авторы: Аида Александровна Краснопрошина, Владимир Антонович Скаржепа. Оформление: художник Е.Н. Прокофьев.
    (Киев: Издательство «Тэхника»: Редакция литературы по энергетике, электронике, кибернетике и связи, 1990)
    Скан: AAW, обработка, формат Djv, Pdf: pohorsky, 2022
    • ОГЛАВЛЕНИЕ:
      Предисловие (3).
      Глава 1. Характеристики технологических процессов производства элементов РЭС (6).
      1.1. Технологические процессы изготовления намоточных изделий (6).
      1.2. Технологические процессы изготовления кольцевых сердечников из ферромагнитных лент (9).
      1.3. Технологические процессы сборки модулей РЭС (12).
      1.4. Технологические процессы изготовления световодов и элементов световодных систем (14).
      1.5. Технологический процесс формования стеклянных труб (18).
      Глава 2. Методы измерения натяжения упругих материалов (20).
      2.1. Частотный метод измерения натяжения упругих материалов (20).
      2.2. Математическое обоснование метода предельных интервалов (25).
      2.3. Метод предельных интервалов (41).
      2.4. Обобщенный критерий точности воспроизведения функции натяжения (45).
      2.5. Графическое представление метода предельных интервалов (51).
      Глава 3. Модели типовых технологических процессов производства элементов РЭС (58).
      3.1. Модели технологических процессов, описываемых уравнениями типа движущейся струны (58).
      3.2. Методы уточнения математического описания технологических процессов с распределенными параметрами (79).
      3.3. Модели технологических процессов, описываемых уравнениями типа движущейся ленты (84).
      3.4. Модели технологических объектов с «подвижным» возмущающим воздействием (99).
      3.5. Модели технологического процесса вытяжки стеклянных волокон и капилляров (103).
      3.6. Модели технологического процесса формования стеклянных труб (120).
      Глава 4. Методы управления типовыми технологическими процессами с распределенными параметрами (125).
      4.1. Управление процессами, описывающимися уравнениями типа движущейся струны (125).
      4.2. Управление процессами, описывающимися уравнениями типа движущейся ленты (143).
      4.3. Синтез управляющего воздействия, компенсирующего возмущения, входящие в уравнения струны и ленты в виде переменных коэффициентов (145).
      4.4. Синтез системы управления процессами производства намоточных изделий (153).
      4.5. Системы управления технологическим процессом навивки (163).
      4.6. Системы управления сборкой печатных плат (167).
      4.7. Управление процессом вытяжки волоконных световодов (173).
      Глава 5. Технические средства микропроцессорных систем управления технологическими процессами (178).
      5.1. Применение микропроцессорных систем и микро-ЭВМ в системах управления технологическими процессами (178).
      5.2. Функции управляющих микропроцессорных систем и микро-ЭВМ (185).
      5.3. Микропроцессорные комплекты и микро-ЭВМ (188).
      5.4. Программируемые контроллеры (199).
      5.5. Программируемый контроллер для оборудования типового автоматизированного производства электронных модулей (203).
      5.6. Программное обеспечение контроллера (208).
      5.7. Устройства ввода-вывода (220).
      Глава 6. Примеры микропроцессорных систем управления технологическими процессами производства элементов РЭС (259).
      6.1. Система управления формованием стеклянных труб (259).
      6.2. Система управления установкой для вытяжки капилляров (265).
      6.3. Программное обеспечение системы управления установкой для вытяжки капилляров (278).
      Список литературы (283).
ИЗ ИЗДАНИЯ: На основе системного подхода рассмотрены системы управления непрерывными и дискретными, жесткими и гибкими технологическими процессами на базе универсальных микропроцессорных средств с использованием модульного принципа. Приведены характеристики и модели объектов управления. Рассмотрены принципы построения отдельных модулей системы. Даны примеры реальных систем управления, рекомендации и расчетные соотношения.
Рассчитана на инженерно-технических работников, занимающихся разработкой, проектированием и эксплуатацией АСУТП и ГАП, а также может быть полезна студентам вузов.