Устройство для решения задачи анализа продолжительности функционирования сложного объекта
Изобретение относится к вычислительной технике и может быть использовано для анализа продолжительности функционирования сложного объекта. Целью изобретения является повышение точности. Устройство содержит вход 1 запуска, генератор 2 тактовых импульсов, счетчик 3, регистр 4, датчик 5 равномерно распределенных случайных чисел, логарифмический преобразователь 6, первый делитель 7, первый формирователь 8 функции расхода ресурса, элемент ИЛИ 9, сумматор 10, второй блок 11 сравнения, формирователь 12 импульсов, третий элемент 13 задержки, второй делитель 14, второй формирователь 15 функции расхода ресурса, первый задатчик 16 уровня, умножитель 17, четвертый элемент 18 задержки, второй задатчик 19 уровня, первый блок 20 сравнения, первый элемент И 21, первый элемент 22 задержки, второй элемент И 23, второй элемент 24 задержки. 1 ил.
Изобретение относится к вычислительной технике и может быть использовано для моделирования продолжительности функционирования сложного технического объекта.
Целью изобретения является повышение точности. На чертеже представлена электрическая структурная схема устройства. Устройство содержит последовательно соединенные вход 1 запуска, генератор 2 тактовых импульсов, счетчик 3 импульсов и регистр 4 памяти, датчик 5 равномерно распределенных случайных чисел, логарифмический преобразователь 6, первый делитель 7, первый формирователь 8 функции расхода ресурса, элемент ИЛИ 9, сумматор-накопитель 10, второй блок 11 сравнения, формирователь 12 импульсов, третий элемент 13 задержки, второй делитель 14, второй формирователь 15 функции расхода ресурса, первый задатчик 16 уровня, умножитель 17, четвертый элемент 18 задержки, второй задатчик 19 уровня, первый блок 20 сравнения, первый элемент И 21, первый элемент 22 задержки, второй элемент И 23, второй элемент 24 задержки. Теоретическое обоснование алгоритма работы устройства. В устройстве моделируется продолжительность активного функционирования сложного технического объекта (сто), который существляет угловые повороты в двух режимах с грубой и точной стабилизацией. Известным является максимальный угол поворота













Мио - момент, создаваемый исполнительными органами сто. Описанный алгоритм работы устройства реализуется следующим образом. Работа устройства начинается с подачи запускающего импульса с входа 1 запуска на вход обнуления сумматора-накопителя 10 и вход запуска генератора 2, импульсы которого с постоянным моделирующим интервалом поступают на счетный вход счетчика 3 импульсов. Счетчик импульсов формирует временную шкалу - текущее (возрастающее) значение продолжительности функционирования сложного технического объекта, которое поступает на информационный вход регистра 4 памяти, в котором и должен зафиксироваться результат моделирования. С приходом i-го импульса от генератора 2 датчик 5 равномерно распределенных случайных чисел формирует на выходе сигнал R(0,1)i, который поступает на входы логарифмического преобразователя 6, умножителя 17 и блока 20 сравнения. Сигнал, равный значению времени t1i поступления команды на проведение углового поворота, сформированный последовательно соединенными логарифмическим преобразователем 6 и первым делителем 7, поступает на входы первого и второго формирователей 8 и 15 функции расхода ресурса. Аналогично формируется сигнал, равный значению времени ti2, который с выхода второго делителя 14 поступает на входы первого и второго формирователей 8 и 15, Сигнал, равный значению угла, на который необходимо осуществлять поворот (1), формируется на выходе умножителя 17 и поступает на вход элемента 18 задержки (сигнал задерживается на малое время срабатывания первого и второго делителей 7 и 14), с выхода которого поступает на входы первого и второго формирователей 8 и 15 функции расхода ресурса. В блоке 20 сравнения происходит сравнение сигнала R(0,1)i с сигналом, равным значению вероятности Рр, который поступает с выхода задатчика 19 уровня. В результате сравнения на одном из выходов "меньше", "больше-равно" блока 20 сравнения формируется импульс, который поступает соответственно на вход первого или второго элементов И 21, 23. На вторые входы элементов И 21, 23 импульс поступает с выхода элемента 22 задержки (импульс задерживается на малое время срабатывания датчика 5 равномерно распределенных случайных чисел и блока 20 сравнения. На входы первого и второго элементов 22 и 24 задержки импульсы поступают в каждом моделируемом интервале от генератора 2. В результате в каждом интервале на выходе одного из двух элементов И 21, 22 формируется импульс, который поступает соответственно на один из управляющих входов первого и второго формирователей 8 и 15, на четвертые входы которых поступает сигнал, равный значению

Формула изобретения
РИСУНКИ
Рисунок 1