Экстремальный регулятор - определение. Что такое Экстремальный регулятор
Diclib.com
Словарь ChatGPT
Введите слово или словосочетание на любом языке 👆
Язык:

Перевод и анализ слов искусственным интеллектом ChatGPT

На этой странице Вы можете получить подробный анализ слова или словосочетания, произведенный с помощью лучшей на сегодняшний день технологии искусственного интеллекта:

  • как употребляется слово
  • частота употребления
  • используется оно чаще в устной или письменной речи
  • варианты перевода слова
  • примеры употребления (несколько фраз с переводом)
  • этимология

Что (кто) такое Экстремальный регулятор - определение

Стресс-фактор; Экстремальный фактор
Найдено результатов: 42
Экстремальный регулятор      

Регулятор, автоматически отыскивающий и поддерживающий такие значения регулирующих воздействий, при которых показатель качества работы регулируемого объекта достигает экстремального значения. См. Экстремальное регулирование.

Нечёткий регулятор         
Нечёткий регулятор () — регулятор, построенный на базе нечёткой логикиKevin M. Passino and Stephen Yurkovich, Fuzzy Control, Addison Wesley Longman, Menlo Park, CA, 1998 (522 pages)
Автомобильный генератор         
  • Автомобильный генератор переменного тока. Приводной ремень снят.
  • Двигатель автомобиля [[ГАЗ-63]]<br>Под цифрой '''5''' — генератор постоянного тока,<br>под цифрой '''16''' — реле-регулятор.
  • Расположение генератора на [[мотоцикл]]ах BMW (вверху) и [[ИЖ-56]] (внизу)
  • свечи зажигания]] (видны только три, четвёртая за генератором)
Автомоби́льный генера́тор — устройство, обеспечивающее преобразование механической энергии вращения коленчатого вала двигателя автомобиля в электрическую.
стрессор         
см. Стресс-фактор.
Стрессор         
Стре́ссор (от — давление, нагрузка, напряжение) — психологический термин, внешний, экстремальный фактор среды, вызывающий стресс.
стресс-фактор         
м.
Неблагоприятные обстоятельства, вызывающие стрессовое состояние.
Управляющее устройство         

ЦВМ, устройство управления, часть вычислительной машины, координирующая работу всех её устройств, предписывая им те или иные действия в соответствии с заданной программой. У. у. вырабатывает управляющие сигналы, обеспечивающие требуемую последовательность выполнения операций, контролирует работу машины в различных режимах, обеспечивает взаимодействие человека-оператора с ЦВМ. Структура У. у. определяется типом ЦВМ и применяемым способом управления вычислительным процессом. При синхронном управлении ЦВМ на выполнение любой из операций отводится заранее определённое время; в таких ЦВМ, как правило, используется одно У. у., называется центральным, которое синхронизирует работу машины в целом. При асинхронном способе управления начало выполнения очередной операции определяется завершением предыдущей операции. В асинхронных ЦВМ каждое устройство машины (арифметическое, запоминающее и др.) часто имеет своё местное У. у. В этом случае центральное У. у. вырабатывает только основные сигналы управления, задающие режим работы для местных У. у., которые в соответствии с этими сигналами организуют функционирование своих устройств.

Различают У. у. с жестко заданной и с произвольной программами управления. В первом случае все возможные сочетания управляющих сигналов и временные соотношения между ними неизменны и определяются структурой и конструкцией ЦВМ. Изменение порядка вычислений требует схемных преобразований в У. у. Поэтому жестко заданная программа используется чаще всего в специализированных вычислительных машинах (См. Специализированная вычислительная машина).

У. у. с произвольной программой универсально и позволяет формировать программу решения задачи непосредственно перед её реализацией. Произвольная программа управления используется в универсальных цифровых машинах (См. Универсальная цифровая машина). Наиболее эффективны У. у. с мультипрограммным управлением, допускающим одновременное решение нескольких задач и независимую связь ЦВМ со многими потребителями. Мультипрограммирование обеспечивается либо несколькими У. у., каждое из которых обслуживает одну из программ, выполняемых ЦВМ, либо временным разделением выполнения нескольких программ, осуществляемым одним У. у., которое переключается с одной программы на другую в результате последовательного опроса пользователей (абонентов) или вследствие принудительного прерывания со стороны абонента в соответствии с заданным приоритетом. Получили также распространение микропрограммные У. у., в которых каждой машинной операции соответствует набор сигналов, составляющих микрокоманду; микрокоманды хранятся в постоянной памяти ЦВМ (см. Микропрограммное управление). При этом для всех операций выбираются оптимальные наборы управляющих сигналов и в соответствии с ними строятся рабочие микропрограммы.

Тенденции развития У. у. связаны с повышением их производительности и расширением логических возможностей, позволяющих, например, произвольно (или с некоторыми ограничениями) задавать структуру команд, длину слова и т.д. Допускается изменение структуры машины, совместная работа нескольких ЦВМ и т.д.

Лит.: Каган Б. М., Каневский М. М., Цифровые вычислительные машины и системы, 2 изд., М., 1973.

И. А. Данильченко.

СТАБИЛИЗАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ         
  • Микросхема линейного стабилизатора КР1170ЕН8
  • электрического потенциала]].
  • Простейшая схема параметрического стабилизатора
  • Последовательный компенсационный стабилизатор с применением операционного усилителя
  • Феррорезонансный стабилизатор для питания цветных ламповых телевизоров, СССР, 1970-е — 1980-е гг.
устройство, автоматически поддерживающее в электрической цепи заданные напряжение, ток или мощность при изменениях (в определенных пределах) параметров питающей сети или нагрузки в цепи. Наиболее распространены стабилизаторы электрического напряжения и тока.
Стабилизатор электрический         
  • Микросхема линейного стабилизатора КР1170ЕН8
  • электрического потенциала]].
  • Простейшая схема параметрического стабилизатора
  • Последовательный компенсационный стабилизатор с применением операционного усилителя
  • Феррорезонансный стабилизатор для питания цветных ламповых телевизоров, СССР, 1970-е — 1980-е гг.

устройство для автоматического поддержания постоянства значения электрического напряжения на входах приёмников электрической энергии (стабилизатор напряжения) или силы тока в их цепях (стабилизатор тока) независимо от колебаний напряжения в питающей сети и величины нагрузки.

Для стабилизации (См. Стабилизация) напряжения применяют ферромагнитные, в том числе феррорезонансные, С. э., действие которых основано на использовании явления магнитного насыщения ферромагнитных сердечников трансформаторов или дросселей, и электронные (преимущественно на полупроводниковых приборах, реже - на электронных лампах) стабилизаторы, в которых стабилизация осуществляется методом регулирования по отклонению (см. Регулятор автоматический). В СССР изготовляются однофазные и трёхфазные С. э. переменного напряжения (преимущественно ферромагнитные) мощностью от нескольких десятков ва до сотен ква и С. э. постоянного напряжения (в основном полупроводниковые) мощностью от нескольких вт до нескольких десятков квт.

Стабилизация тока, как правило постоянного, осуществляется либо при помощи электронных приборов с резко выраженной нелинейностью вольтамперной характеристики (Бареттер, электровакуумный Диод), либо электронными усилителями с отрицательной обратной связью (См. Обратная связь) по току. При постоянной нагрузке ток в ней может быть стабилизирован также посредством стабилизатора напряжения.

Особенно широкое распространение получили феррорезонансные С. э. для стабилизации переменного напряжения (обычно промышленной частоты) в цепях питания контрольно-измерительных приборов, регулирующих и исполнительных устройств промышленной электроавтоматики, электроприборов и радиоаппаратуры бытового назначения (мощностью от десятков ва до нескольких ква). На рис. представлен С. э. напряжения для питания телевизоров и радиоприёмников от сети с напряжением 127/220 в (в стабилизаторе имеется колодка для переключения выводов автотрансформатора при переходе от одного номинала напряжения к другому). Дроссель Др 1 работает в режиме насыщения, поэтому колебания сетевого напряжения практически не влияют на его магнитный поток; для компенсации незначительных колебаний служит вспомогательная обмотка wk. Ненасыщенный дроссель Др 2 и конденсатор С образуют феррорезонансный контур, с которого снимается выходное стабилизированное напряжение. Внутреннее сопротивление С. э. значительно меньше сопротивления номинальной нагрузки. Такой стабилизатор при напряжении сети 127 ± 19/38 или 220 ± 33/66 в (при колебаниях частоты в пределах 49,5-50,5 гц) обеспечивает выходное напряжение 220 ± 11/22 в, т. е. коэффициент стабилизации 3\%.

Лит. см. при ст. Стабилизация в автоматическом управлении и регулировании.

М. М. Майзель.

Электрическая схема феррорезонансного стабилизатора напряжения: Uвх - напряжение сети 127/220 в; Uвых - стабилизированное напряжение 220 в; Др 1 - насыщенный дроссель; Др 2 - ненасыщенный дроссель; АТР - автотрансформатор; С - конденсатор; Пр 1, Пр 2 - предохранители для сетевого напряжения 220 и 127 в; wk - компенсационная обмотка; Л - контрольная лампочка.

СТРЕССОР         
[рэ], а, м. мед.
Неблагоприятный фактор, вызывающий стресс.

Википедия

Стрессор

Стре́ссор (от англ. stress — давление, нагрузка, напряжение) — психологический термин, внешний, экстремальный фактор среды, вызывающий стресс.

Изначально термин введён Г. Селье в рамках теории общего адаптационного синдрома для обозначения сильного неблагоприятного, отрицательно влияющего на организм воздействия. Получил широкое распространение и используется во многих областях психологического знания. Имеет особое значение для психологии труда и организационной психологии, поскольку позволяет производить оценку трудовой деятельности, рабочей среды и других аспектов.

В современной литературе термин «стрессор» понимается как экстремальное воздействие среды. Иными словами, это воздействие, ставящее перед субъектом определенные требования, которые объективно или субъективно не соответствуют актуальным возможностям субъекта.

Выступает критерием оценки условий деятельности.

Понятию «стрессор» синонимичны понятия «стресс-фактор» и «экстремальный фактор».

Что такое Экстрем<font color="red">а</font>льный регул<font color="red">я</font>тор - определение