02章系统原理 2讲
系统原理的基本内容
系统原理的基本内容
系统原理是计算机科学中至关重要的一部分,它涉及计算机系统的设计、功能和运行机制等方面。
了解系统原理可以帮助我们更好地理解计算机系统如何工作,并为我们学习计算机编程和系统管理提供基础知识。
本文将介绍系统原理的基本内容,包括计算机系统的组成、运行原理和常见的系统类型。
计算机系统的组成
计算机系统通常由硬件和软件两部分组成。
硬件包括中央处理器(CPU)、内存、存储设备、输入设备和输出设备等,而软件则包括操作系统、应用程序和系统工具等。
这些组件协同工作,共同完成计算机系统的功能。
计算机系统的运行原理
计算机系统的运行原理主要包括指令执行过程和数据处理过程。
在指令执行过程中,CPU从内存中读取指令并执行相应操作,包括算术运算、逻辑运算和数据传输等。
在数据处理过程中,CPU对数据进行处理和交换,以完成特定的计算任务。
这些过程可以通过时钟信号来调控,保证计算机系统的稳定运行。
常见的系统类型
常见的计算机系统包括单用户系统、多用户系统和分布式系统等。
单用户系统适用于个人用户,只能同时支持一个用户进行操作;多用户系统可以支持多个用户同时使用,实现资源共享;分布式系统由多个计算机节点组成,分布在不同地点并通过网络连接,实现信息共享和协作计算。
系统原理的研究不仅有助于我们理解计算机系统的工作原理,还可以帮助我们优化系统性能、提高系统可靠性和安全性。
通过深入学习系统原理,我们可以更好地理解计算机科学的核心概念,为未来的技术发展打下坚实基础。
简述系统原理的基本内容
简述系统原理的基本内容
系统原理是计算机科学领域中一个重要的概念,它涉及到了计算机系统如何工作、如何组织和管理资源以及如何执行任务。
系统原理的基本内容包括以下几个方面:
1. 系统结构
系统结构是指计算机系统中各个组成部分之间的关系和组织方式。
典型的计算机系统包括CPU、内存、存储设备、输入设备和输出设备等组件。
这些组件通过总线进行数据和控制信号的传输,共同协作完成计算任务。
2. 进程管理
进程是程序的一次执行过程,是系统资源分配的基本单位。
进程管理涉及到进程的创建、调度、终止和通信等方面。
操作系统通过进程管理来保证多个程序之间的隔离和并发执行。
3. 存储管理
存储管理是操作系统对内存资源的分配和管理。
操作系统通过地址空间管理、内存映射、页面替换等技术来实现高效地管理内存资源,确保程序能够得到足够的内存空间。
4. 文件系统
文件系统是操作系统中用于管理文件和目录的一种机制。
文件系统提供了文件的组织、存储和访问接口,使得用户能够方便地操作文件数据。
5. 设备管理
设备管理是操作系统对外部设备的控制和管理。
操作系统通过设备驱动程序来与各种外部设备进行通信,实现对外设备的访问和控制。
综上所述,系统原理涵盖了计算机系统的结构、进程管理、存储管理、文件系统和设备管理等基本内容。
了解系统原理可以帮助我们更好地理解计算机系统的工作原理和性能优化方法。
会计信息系统原理与实验教程第02章 系统管理简明教程PPT课件
第三节 年度账管理
建立年度账
资金管理结转
进销存结转
固定资产结转
工资结转
应收应付结转
成本管理结转
总账系统结转
图2-6 结转理
• 二、用户管理 • 三、权限管理
图2-7 增加角色
第五节 基础信息设置
会计信息系统包括诸多子系统,这些子系统共享公用的基础信 息,例如会计信息、部门信息、客户和供应商信息、存货信息 等,上述信息设置的顺序如图2-8所示。
图2-1 以系统管理员admin身份登录
• 2.以账套主管身份登录 账套主管负责所选账套的维护工作。包括修改 已建的账套信息、对年度账的管理(建立下一 年度账,结转上年数据,清空年度数据,引入、 输出年度账,设置年度账备份计划,以及各子 系统的年末结转),升级数据库,以及对该套 账操作员权限的设置等。 • 二、注销 注销后,重新以系统管理员admin身份登录, 或者重新以账套主管身份登录。 • 三、设置备份计划
第二章 系统管理
第一节 系统注册及设置备份计划
•
一、系统注册
• 1.以系统管理员“admin”身份登录 系统管理员负责整个系统的控制和维护工作,管理系统 中的所有账套。可以建立账套、删除账套数据、引入或 输出账套,设置用户、角色或权限,设置账套或年度账 备份计划,升级数据库,监控系统运行过程,清除异常 任务等。登录画面如图2-1所示 。
图2-2 以系统管理员admin身份设置自动备份计划
第二节 账套管理
• 一、以系统管理员“admin”身份登录 1.建立账套 2.引入账套 3.输出账套 • 二、以账套主管身份登录修改账套信息
图2-3 创建新账套
图2-4 设置会计期间
图2-5设置分类编码方案
电力系统自动装置原理第02章同步发电机的自动并列(自动并列装置的工作原理)
第二章同步发电机的自动并列1.概述2.准同期并列的基本原理3.自动并列装置的工作原理4.频率差与电压差的调整5.数字型并列装置的组成脉动电压含有同期合闸所需要的所有信息:电压幅值差、频率差和合闸相角差。
但是,在实际装置中,却不能利用它检测并列条件。
因为它的幅值与发电机电压及系统电压有关。
这就使得利用脉动电压检测并列条件的越前时间信号和频率检测引入了受电压影响的因素,造成越前时间信号时间误差不准,从而成为引起合闸误差的原因之一。
逻辑关系满足即可以合闸。
必须在之前判定完毕。
YJt•装置的控制逻辑越前时间信号电压差不允许滑差不允许与门或非门合闸信号电压差、频率差判别区U tYJt stω正弦整步电压法采用与直接做差,得到正弦性的包络线来判别。
误差较大。
GU •并列的检测信号&两种方法应用于模拟式并列装置中,实现检测。
线性整步电压法X U &采用三角波(线性)的整步电压。
不考虑电压差,只考虑相角差。
精度较好。
整步电压自动并列装置监测并列条件的电压–正弦整步电压法–线性整步电压法X G U U =若:若X G U U ≠:K Z ——整流系数正弦整步电压法特点:正弦型整步电压不仅是相角差的函数,还与电压差有关。
此并列条件检测引入误差成为合闸误差的原因之一。
应用:早期曾采用,现已被“线性整步电压”替代。
线性整步电压法线性整步电压---指其幅值在一周期内与相角差δe分段按比例变化的电压。
注意:线性整步电压只与发电机电压和系统电压的相角差δe 有关,而与它们的幅值无关。
线性整步电压的表达式:U sl 的上升段)0,0)(()(sl≤≤≤−+=+=t t U U e s slme slmUδπωππδππ)0,0)(()(sl≥≤≤−=−=t t U U s slme slmUπδωππδππfS s T Δ=Δ==1f 222ππωπU slm ---U sl 的最大值U sl 的周期T S 表征发电机电压和系统电压频率差△f的大小:U sl 的下降段线性整步电压法2.因此:越前时间信号和频率差的检测不受电压幅值的影响,提高了并列装置的控制性能。
02 自动控制原理—第二章
Tm
d dt
K u u a K m (Ta
dM c dt
Mc)
电感La较小,故电磁时间常数Ta可以忽略 ,则
Tm
d dt
K uua K m M c
如果取电动机的转角 (rad)作为输出,电枢电压ua (V),考 虑到 d ,可将上式改写成
2.举例 ①一个自变量:励磁电流成正 比,但if增加到某个范围后,磁路饱和,发电机的电势与励磁电流呈 现一种连续变化的非线性函数关系。 设:x—励磁电流, y—发电机的输出电势。 y=f(x)
设原运行于某平衡点(静态工作点) A点:x=x0 , y=y0 ,且y0=f(x0) B点:当x变化△ x, y=y0+△ y 函数在(x0 , y0 )点连续可微,在A 点展开成泰勒级数,即
y k x
df ( x ) k dx x x0
②两个自变量: y=f(x1, x2) 静态工作点: y0=f(x10, x20) 在y0=f(x10, x20) 附近展开成泰勒级数,即
f 1 2 f f 2 f 2 f y f ( x10 , x 20 ) ( x1 x10 ) ( x 2 x 20 ) ( x1 x10 ) 2 ( x1 x10 )( x 2 x 20 ) ( x 2 x 20 ) 2 2 2 x 2! x x 2 x1x 2 x 2 1 1
例2-2
解 设回路电流i1和i2为中间变量。根据基尔霍夫电压定律对前一回 路,有
u i R1i1
对后一回路,有
1 C1
(i
1
i 2 ) dt
1 C2
系统原理的内容有哪些
系统原理的内容有哪些在科学和工程领域中,系统原理是研究系统行为的基本规律以及系统内部结构和相互关系的学科。
系统原理涉及到许多领域,包括控制理论、信息论、神经科学等,它是许多现代技术和科学领域的基础。
下面将介绍系统原理的一些重要内容。
1. 系统概念系统是由相互作用组成的一组元素或部分,它们共同实现某种功能或目标。
系统具有输入、处理和输出三个基本要素,通过这些要素之间的相互作用实现功能。
系统可以是物理系统、生物系统、信息系统等。
2. 系统结构系统结构描述了系统内部各个部分的组成以及这些部分之间的关系。
系统结构可以是层次结构、网络结构等形式,不同的结构会影响系统的性能和稳定性。
3. 系统行为系统行为是系统对外部刺激的响应,包括系统的输入、输出和中间过程。
系统行为可以通过数学模型、仿真实验等方法来描述和预测。
4. 系统稳定性系统稳定性是系统在一定条件下对输入的稳定响应能力,在系统设计和控制中非常重要。
稳定性分析是系统工程中的一个重要内容,它涉及到系统的鲁棒性和控制性能。
5. 系统控制系统控制是指通过输入控制系统的行为,使系统达到某种期望的状态。
控制方法包括反馈控制、前馈控制、最优控制等,它们是许多工程领域中的核心技术。
6. 系统动力学系统动力学描述了系统内部各个部分之间的关系和作用方式,它可以帮助我们理解系统的复杂性和非线性行为。
动力学模型是系统分析和设计的重要工具。
7. 系统模拟系统模拟是通过计算机模型来模拟系统的行为和性能,可以帮助我们验证设计方案和评估系统性能。
系统仿真是系统工程中的一个重要环节。
综上所述,系统原理涉及到系统的概念、结构、行为、稳定性、控制、动力学和模拟等内容,它在现代科学和工程领域中具有重要意义,为我们理解和设计复杂系统提供了理论基础和方法论支持。
电力系统自动装置原理:第02章_同步发电机的自动并列-(4_5)
第四节 频率差和电压差的调整
2. 电压差调整 •任务:在并列操作过程中自动调节待并发电机的
电压值,使电压差条件符合并列的要求。 (1) UG < U X ,发升压脉冲; (2) UG > U X ,发降压脉冲;
•实施原理、原则:与频率差调整相似。
主要内容
1. 概述 2. 准同期并列的基本原理 3. 自动并列装置的工作原理 4. 频率差与电压差的调整 5. 数字型并列装置的组成
) 重点:
并列操作的两种方式; 准同期并列的理想条件;
自动准同期装置的组成;
恒定越前时间并列装置的基本原理 ;
微机式准同期装置的原理与优点。
本章作业:
1、 什么叫并列操作,简述同步发电机并列时应遵循的两条基 本原则。 2、并列操作有哪两种方式?它们是如何实现的? 3、什么是准同期的恒定越前时间?它的整定值与哪些因素有 关,应当如何整定? 4、自动准同期装置由哪三个控制单元组成?它们各自的主要任 务是什么? 5、何谓滑差、滑差周期?与相角差δ有什么关系? 6、简述微机型自动准同期装置实现电压差检测、频率差检 测、相角差检测以及恒定越前时间检测的原理和方法。
第五节 数字式并列装置
一、概述
用大规模集成电路微处理器(CPU)等器件构成的数字式并 列装置,由于硬件简单,编程方便灵活,运行可靠,且技术上 已日趋成熟,成为当前自动并列装置发展的主流。
模拟式并列装置为简化电路,在一个滑差周期Ts时间内, 把ωs假设为恒定。数字式并列装置可以克服这一假设的局限性 ,采用较为精确的公式,按照δe当时的变化规律,选择最佳的 越前时间发出合闸信号,可以缩短并列操作的过程,提高了自 动并列装置的技术性能和运行可靠性。
原理:驱动器控制的三相电形成电磁场, 转子(永磁铁)在此磁场作用下转动; 同时电动机自带的编码器反馈信号给驱动器, 驱动器根据反馈值与目标值进行比较, 调整转子转动的角度。
《管理学基础》教学教案—02管理的基本原理
2.动力原则
动力原则是指管理必须有强大的动力,促使各种管理要素有效地发挥作用,产生强大的合力,使管理运动持续而有效地进行
现代管理的动力包括以下三种。
(1)物质动力。
(2)精神动力。
(3)信息动力。
现代管理运用动力原则要做到以下几点。
(1)三种动力要综合协调运用。
(2)要处理好集体动力与个体动力的关系。
(4)按其反馈属性,系统可以分为开环系统和闭环系统两大类。开环系统是指系统内不存在反馈通道和机制系统,而闭环系统是指系统内存在反馈通道和机制的系统。
(5)按其运动属性,系统可以分为动态系统与静态系统两大类。
(二)系统的特征
(1)整体性。
(2)结构性。
(3)层次性。
(4)相关性。
(5)目的性。
(6)开放性。
系统必ห้องสมุดไป่ตู้符合下列三个条件:①系统是由若干要素(部分)组成的;②系统有一定的结构;③系统有一定的功能,或者说系统有一定的目的性。
(一)系统的分类
(1)按其自然属性,系统可分为自然系统和人造系统两大类。
(2)按自然界进化程度,系统可以分为无机系统、生物机体系统及社会系统三大类。
(3)按系统与环境的联系,系统可以分为封闭系统与开放系统两大类。
三、实现管理效益应注意的问题
1.要树立全局效益观
2.要处理好长期效益与短期效益的关系
3.要处理好经济效益与社会效益的关系
第四节 管理的责任原理
一、责任原理的概念
责任原理是指管理工作必须在合理分工的基础上,明确规定各部门和每个人必须完成的工作任务和必须承担的相应责任。责任原理的核心是责任,必须在数量、质量、速度、效益上有明确规定,并通过一定的条例、规定等形式表现出来。
采油工程-第02章自喷与气举采油
常用节点
分离器压力:psep 井口回压: ph 井口油压: pt 井底流压: pwf 油藏平均压力: pr
自喷 井生 产系 统
油藏渗流子系统 井筒流动子系统 油嘴流动子系统 地面管流子系统
图2-2 自喷井生产系统节点位置 pr- pwf IPR曲线 pwf- pt 多相管流计算方法 pt- ph 嘴流特性曲线
气举定义:利用从地面向井筒注入高压气体将原油举升至地
面的一种人工举升方式。
从地面注入井内的高 压气体与油层产出液 在井筒中混合,利用 气体的膨胀使井筒中 的混合液密度降低, 将流到井内的原油举 升到地面。
优点 井口和井下设备比较简单,适用性强,运行费用低。
缺点
①必须有足够的气源; ②需要压缩机组和地面高压气管线,地面设备系统复杂; ③一次性投资较大; ④系统效率较低。
入口到分离器的管流系统。
选取了中间节点(井底)为求解点, 求解时,要从两端(井底和分离器) 开始,设定一组流量,对这两部 分分别计算至求解点上的压力 (井底流压)与流量的关系曲线。
2-6 简单管流系统
节点(井底)流入 曲线:油藏中流动 的IPR曲线;
图2-7 求解点在井底的解
节点(井底)流 出曲线:以分离 器压力为起点通 过水平或倾斜管 流计算得井口油 压,再通过井筒 多相流计算得油 管入口压力与流 量的关系曲线。
pB- psep 多相管流计算方法
节点系统分析实质:协调理论在采油应用方面的发展
需要解决的问题:预测在某些节点压力确定条件下 油井的产量以及其它节点的压力。
通常节点1分离器压力psep 、节点8油藏平均压力 pr为定 值,不是产量的函数,故任何求解问题必须从节点1或节 点8开始。
求解点:为使问题获得解决的节点 求解点的选择:主要取决于所要研究解决的问题
第二章1-单自由度系统无阻尼自由振动上课讲义
x&0 0
3 2
,2
结论1
▪ 单自由度无阻尼自由振动为简谐振动—— 位移可以表示为时间的简谐函数(正弦或 余弦)
结论2 响应满足叠加原理
▪ 系统在初始位移单独 x 0 作用下的自由振动,
此时
x&0 , 0
x1 x0cosnt
▪ 系统在初始速度 x& 0 单独作用下的自由振动,
此时
x 0 , 0
x2
x&0
n
sin nt
系统总响应
▪ 振动系统总的响应=上述两部分响应之和
xx1x2x0cosnt x& 0 nsinnt
▪ 叠加性是线性系统的重要特征
数字特征
▪ A ——振幅,振动物体离开静平衡位置的最
大位移
▪
▪T
n
——圆频率 ——振动周期,旋转矢量转动一周
(2 ),振动物体的位移值也就重复一次,
m& x&F
方程化简
▪ 对于无阻尼自由振动,我们有
Fkx
▪ 因此,原方程改写为:
m& x& kx0
确定微分方程的初始条件
▪ 在t=0时,初始位移为 x 0 ,初始速度为 x& 0
▪ 则方程的初始条件为:
x(0) x0 和 x&(0) x&0
完整形式
▪ 单自由度无阻尼自由振动的运动微分方程 为:
第二章1-单自由度系统无阻尼自 由振动
几种单自由度系统的示例
O θ
S
隔离体受 力分析
kx
k
x(t)
m
O
S
O θ J
2-1无阻尼自由振动
▪ 自由振动:系统在初始激励下,或外加激 励消失后的一种振动形态。
系统原理的定义
系统原理的定义系统原理是指系统的运行机制和工作原理。
它描述了系统内部各个组成部分之间的相互作用和相互影响,以及系统对输入信号的处理过程和输出结果的产生方式。
系统原理的理解和应用对于解决问题、优化系统性能以及创新技术具有重要意义。
系统原理的核心是系统的组成和功能。
一个系统由多个组件或部件组成,这些组件之间通过相互连接和相互作用实现系统的功能。
例如,计算机系统由中央处理器、内存、硬盘、输入输出设备等组件组成,它们共同协作完成计算、存储和通信等任务。
系统原理描述了系统内部的信息流动和处理过程。
系统接收输入信号,并通过内部的算法和处理机制对输入信号进行处理和转换,最终产生输出结果。
例如,数字信号处理系统会对输入信号进行采样、滤波、编码等处理,然后输出经过处理后的信号。
系统原理还包括系统的反馈机制和控制策略。
系统通过不断地获取和分析输出结果,并将结果作为反馈信号用于调整系统的工作状态和参数设置。
这种反馈机制可以使系统具有自适应和自我调节的能力,以适应不同的工作环境和要求。
系统原理还涉及系统的性能评估和优化。
通过对系统的性能指标进行评估和分析,可以找出系统存在的问题和瓶颈,并采取相应的优化措施来提高系统的性能和效率。
例如,网络系统可以通过增加带宽、优化路由算法等措施来提高网络传输速度和稳定性。
系统原理是系统工程领域中的重要概念,它描述了系统的组成、功能、信息处理过程、反馈机制和性能评估等方面。
了解和应用系统原理可以帮助我们深入理解系统的运行机制,发现问题并解决问题,提高系统的性能和效率。
通过不断地学习和研究系统原理,我们可以不断地优化系统设计和创新技术,为社会和人类带来更多的便利和福利。
系统原理的概念
系统原理的概念什么是系统原理系统原理是研究系统内部结构和运行规律的基本原理。
在现代科学和工程中,系统原理被广泛应用于各种领域,如机械工程、电子工程、计算机科学等。
系统原理研究的核心是系统内部各部分之间的相互关系和相互作用,以及系统整体的行为特征。
系统原理的重要性系统原理的研究对于理解和优化系统的运行具有重要意义。
通过研究系统内部结构和运行规律,可以更好地设计系统、改善系统性能,并解决系统在运行过程中出现的问题。
系统原理也是跨学科研究的重要桥梁,促进了不同领域之间的交流与合作。
系统原理的组成要素系统原理的研究涉及多个方面的内容,主要包括以下几个方面:•系统边界:系统的范围和界限,确定系统与外部环境的交互关系。
•系统结构:系统内部各部分之间的组织结构和连接方式,包括系统元素、部件和子系统等。
•系统功能:系统的功能目标和运行规律,系统参数和性能指标等。
•系统行为:系统在不同工作状态下的运行行为和特征,包括系统的动态响应和稳定性等。
系统原理的应用领域系统原理广泛应用于各种领域,主要包括以下几个方面:•机械工程:应用系统原理设计、分析和优化机械系统,提高机械设备的性能和可靠性。
•电子工程:应用系统原理设计和调试电子系统、电路和设备,实现电子产品的功能和性能。
•计算机科学:应用系统原理设计、开发和管理计算机系统和软件,提高计算机系统的效率和安全性。
•控制工程:应用系统原理设计和控制自动化系统,实现系统的自动化控制和优化。
结语系统原理是系统工程领域的基础理论和方法,对于理解和优化系统的运行具有重要意义。
通过深入研究系统内部结构和运行规律,可以提高系统的性能和可靠性,促进跨学科合作和创新发展。
系统原理的不断深化和拓展将为未来科学技术的发展提供重要支撑和指导。
什么是系统原理
什么是系统原理系统原理是指系统运行和工作的基本规律和原理。
在现代科学技术发展的过程中,系统原理是一个非常重要的概念,它涉及到各种不同领域的知识和理论,如控制理论、信息论、工程学、计算机科学等。
系统原理的研究和应用对于提高系统的效率、稳定性和可靠性具有重要意义。
系统原理的核心是系统思维,即将一个复杂的系统看作一个整体,而不是简单地将其分解成各个部分进行研究。
系统思维要求我们从整体上去理解系统的结构和功能,分析系统内部各部分之间的相互作用和影响,以及系统与外部环境之间的关系。
只有通过系统思维,我们才能深入理解系统的运行规律和原理,从而更好地设计、控制和优化系统。
在系统原理中,反馈是一个非常重要的概念。
反馈是指系统输出的一部分被传递回系统的输入端,从而影响系统的运行状态。
正反馈会增强系统的原有状态,而负反馈则会抑制系统的原有状态。
通过合理设计和利用反馈,我们可以控制系统的稳定性和动态响应性,从而使系统更加可靠和高效地工作。
此外,系统原理还涉及到信号与信息的传递与处理。
在一个系统中,各种不同的信号和信息在系统内部传递和处理,从而实现系统的功能和目标。
信号与信息的传递与处理涉及到模拟信号和数字信号的转换、编码与解码、传输与存储等过程,这些过程都受到系统原理的影响和约束。
因此,系统原理对于通信系统、控制系统、信息处理系统等具有重要的指导意义。
总的来说,系统原理是一个非常广泛和深刻的领域,它涉及到多个学科和领域的知识和理论。
通过深入研究系统原理,我们可以更好地理解和把握系统的运行规律和原理,从而为系统的设计、控制和优化提供理论指导和技术支持。
在未来的科学技术发展中,系统原理将继续发挥重要作用,推动各种系统的创新和进步。
微机原理第02章(指令系统)2
加法指令:ADD, ADC和INC 减法指令:SUB, SBB, DEC, NEG和CMP 他们分别执行字或字节的加法和减法运算, 除 INC 和 DEC 不影响 CF 标志外,其他按定 义影响全部状态标志位 操作数组合:
运算指令助记符 reg, imm/reg/mem 运算指令助记符 mem, imm/reg
第2章:5. 求补指令NEG(negtive)
4.取补指令 格式:NEG OPRD (OPRAND ) 功能:OPRD取补 (取反加1) 相当0-操作数,所以算入减法; 且一般CF=1(0-肯定有借位), 只有OPRD=0时CF=0
第2章:例题2.9 求补运算
mov ax,0ff64h neg al ;AL=0-64H=9CH,AX=FF9CH ;OF=0, SF=1,ZF=0,PF=1,CF=1 sub al,9dh ;AL=9CH-9DH=FFH,AX=FFFFH ;OF=0,SF=1,ZF=0,PF=1,CF=1 neg ax ;AX=0-FFFFH=0001H ;OF=0,SF=0,ZF=0,PF=0,CF=1 dec al ;AL=01H-1=0,AX=0000H ;OF=0,SF=0,ZF=1,PF=1,CF=1 neg ax ;AX=0-0=0 ;OF=0,SF=0,ZF=1,PF=1,CF=0
第2章:例题2.10 符号扩展
mov al,64h
;AL=64H (机器数) ,表示10进制数100(真值)
cbw
;将符号0扩展,AX=0064H,仍然表示100
mov ax,0ff00h
;AX=FF00H,表示有符号10进制数-256
cwd
;将符号位“1”扩展,DX.AX=FFFFFF00H ;仍然表示-256
微机原理第02章(寻址方式和传送指令)
有效地址由基址寄存器( BX 或 BP )的内容加上 变址寄存器(SI或DI)的内容构成: 有效地址=BX/BP+SI/DI 段地址对应 BX基址寄存器默认是 DS,对应BP基 址寄存器默认是SS;可用段超越前缀改变
MOV AX, [BX+SI] MOV AX, [BX][SI]
;AX←DS:[BX+SI]
段内偏移量为适应各种数据结构的需要,可以有几个部分组 成,所以也把它称为有效地址EA。
寻址方式不同EA的构成不同。归纳EA可有多种情况构成: 直接寻址,寄存器间接寻址,寄存器相对寻址,
基址加变址寻址,相对址加变址寻址。
寻址方式——如何寻找内存操作数。 不同寻址方式实质上是构成它段内的偏移量的方法不同。
34H 12H
堆 栈 段
...
寄存器间接寻址方式 MOV [BP], AX
3 、用 SI、DI、BX 、BP作为间接寻址允许段跨越
指令中可以指定段跨越前缀来取得其他段中的数据。
例:MOV ES:[DI], AX MOV DX, DS:[BP] 这种寻址方法可以用于表格处理。
第2章 (五)寄存器相对寻址方式(Register relative addressing)或变 址寻址 (Index Addressing)
8位位移量 PA=16d ×(SS)+ (BP) + 16位位移量
例: MOV AX, COUNT [BP] 或MOV AX, [COUNT+BP] 或MOV AX, COUNT+[BP]
AH AL 48H 存储器 OP OP 40H 20H 操 作 码 位移量 COUNT
COUNT为16位位移量。 指令执行前: (SS)=5000H, (BP)=3000H, COUNT=2040H, (AX)=1234H
简述系统原理
简述系统原理
系统原理是指一个系统运作的基础原理或工作机制。
一个系统可以是一个机械设备、电子设备、软件程序或其他复杂的系统。
系统原理通常包括以下几个方面:
1. 输入与输出:系统接收输入信号或数据,经过处理后产生输出结果。
输入可以是物理量、电信号、数据等,输出可以是物理动作、电信号、数据结果等。
2. 反馈与控制:系统根据输出结果与预期目标之间的误差进行调整和控制。
通过反馈机制,系统可以比较输出与期望输出,然后对输入进行调整,以实现更准确的输出。
3. 组成与互联:系统由多个组件或子系统组成,这些组件之间存在相互依赖和互相影响的关系。
互联是指组件之间的连接和通信方式,可以通过物理连接、电子信号、数据传输等方式进行。
4. 处理与转换:系统对输入进行处理和转换,以实现特定的功能或目标。
处理可以包括计算、逻辑判断、数据分析等操作,转换可以是信号转换、数据格式转换、能量转换等。
5. 稳定与可靠:系统应具备稳定性和可靠性,能够在一定范围内保持正常运行,并能在出现故障或异常情况下自动修复或报警。
总的来说,系统原理涉及到输入输出、反馈控制、组成互联、处理转换等方面,通过这些基本原理,系统才能正常运作并实现特定的功能。
5版物理化学02章-热力学第一定律课件(3)
§2.3 热力学的一些基本概念
系统与环境
系统(system)
在科学研究时必须先确定
研究对象,把一部分物质与其
环境
余分开,这种分离可以是实际 系统
的,也可以是想象的。
这种被划定的研究对象称 为系统,亦称为体系或物系。
环境(surroundings)
与系统密切相关、有相互作用或 影响所能及的部分称为环境。
m
V
Um
U n
Vm
V n
Sm
S n
热力学平衡态 当系统的诸性质不随时间而改变,则系统
就处于热力学平衡态,它包括下列几个平衡: 热平衡(thermal equilibrium) 系统各部分温度相等
力学平衡(mechanical equilibrium) 系统各部的压力都相等,边界不再移动。如 有刚壁存在,虽双方压力不等,但也能保持力学 平衡
现在,国际单位制中已不
用cal,热功当量这个词将逐
渐被废除。
§2.4 热力学第一定律
能量守恒定律
到1850年,科学界公认能量守恒定律是自 然界的普遍规律之一。能量守恒与转化定律可 表述为:
自然界的一切物质都具有能量,能量有各 种不同形式,能够从一种形式转化为另一种形 式,但在转化过程中,能量的总值不变。
环境
无物质交换 封闭系统
有能量交换
经典热力学主要研究封闭系统
系统的分类 根据系统与环境之间的关系,把系统分为三类: (3)隔离系统(isolated system) 系统与环境之间既无物质交换,又无能量交换, 故又称为孤立系统。
环境 无物质交换
隔离系统(1)
无能量交换
系统的分类
根据系统与环境之间的关系,把系统分为三类:
第02章 微型计算机系统中的微处理器
主要引线(最小模式下):
8088是工作在最小还是最大模式由MN/MX端状态决 定。MN/MX=0工作于最大模式,反之工作于最小模式
AD7---AD0:低8位地址和数据信号分时复 用。在传送地址信号时为单 向,传送数据信号时为双向。 A19--- A16:高4位地址信号,分时复用。 A15--- A8 :输出8位地址信号。
第2章 微型计算机系统中的微处理器
2.1 微型计算机的组成及工作原理 2.1.1微型计算机基本结构(冯诺依曼结构)
存储程序工作原理是指把程序存储在计算机内, 使计算机能像快速存取数据一样地快速存取组 成程序的指令。为实现控制器自动连续地执行 程序,必须先把程序和数据送到具有记忆功能 的存储器中保存起来,然后给出程序中第一条 指令的地址,控制器就可依据存储程序中的指 令顺序周而复始地取指令、译码、执行,直到 完成全部指令操作为止,即控制器通过指令流 的串行驱动实现程序控制
2.1.2微处理器CPU
1、寄存器组 2、算术逻辑单元ALU 3、控制器 (1)程序计数器PC (2)地址寄存器AR (3)数据寄存器DR (4)指令寄存器IR和指令译码器ID (5)时许部件
2.1.3 总线
1、DB 2、AB 3、CB
2.1.4 存储器----P11 通常指内存,有读、写操作
图2-13 8086CPU最小模式下的典型配置
2.最大工作模式
由图2-4可知, 最大模式配 置和最小模 式配置有一 个主要的差 别: 最大模 式下多了 8288总线控 制器。
图2-4 8086CPU最大工作 模式下的典型配置
2.6 8086的总线时序
1.读周期的时序 2.写周期的时序
1.读周期的时序(图2-9)
第2章
系统的原理
系统的原理
一个系统的原理是指该系统工作的基本原理和机制。
系统通常由多个组件、过程或子系统组成,这些组件相互作用以实现系统的功能。
系统的原理至关重要,因为它们决定了系统的行为和性能。
系统原理的描述通常需要解释系统中各个组件之间的相互作用和信息流。
系统的原理可以是基于物理、化学、电子、计算机等相关原理或理论。
在计算机系统中,一个系统的原理可能包括硬件部分和软件部分。
硬件部分包括主板、处理器、内存、硬盘等组件,而软件部分则包括操作系统、应用程序等。
系统原理可以解释这些组件是如何相互协作以执行特定任务的。
例如,一个计算机系统的原理可以涉及输入设备接收用户输入,输出设备显示结果,处理器执行指令,内存存储数据等。
这些组件之间通过总线进行通信,以便在系统中传输数据和控制信号。
另一个例子是电力系统的原理。
电力系统通常是由发电厂、输电线路、变电站和用户终端等组成。
电力系统的原理包括电能的生成、输送和使用过程。
发电厂将能源转化为电能,输电线路将电能传输到变电站,变电站再将电能分配给用户终端。
总之,一个系统的原理是它工作的基本原理和机制的概括和解
释。
理解系统的原理有助于我们更好地理解系统的行为和性能,并为系统的设计和改进提供指导。
系统学原理
系统学原理系统学原理是一门涉及系统思维、系统工程、系统科学等多个领域的学科。
它的研究对象是各种复杂系统,包括自然界中的生态系统、社会系统,以及人工建造的各种工程系统。
系统学原理的研究内容主要包括系统的结构、功能、行为、稳定性、动态演化规律等方面,旨在揭示系统的内在规律和运行机制,为系统的设计、优化和控制提供理论和方法支持。
系统学原理的基本概念包括系统、子系统、边界、输入、输出、反馈、控制等。
系统是由一定数量的元素组成,并通过相互作用而形成的整体。
系统可以被划分为若干个相对独立的子系统,每个子系统都有其特定的功能和作用。
系统与外部环境之间通过边界进行交互,输入是系统接收的外部信息或能量,输出是系统向外部环境传递的信息或能量。
反馈是系统输出信息对系统本身的调节作用,控制则是系统对自身状态和行为的调节和管理。
系统学原理强调整体性思维和综合性分析,强调系统内部各要素之间的相互作用和相互影响。
在系统学原理的研究中,常常运用系统模型、系统仿真、系统优化等方法,通过对系统的建模和分析,揭示系统内在的规律和特性,为系统的设计和管理提供科学依据。
系统学原理的研究内容涉及到多个学科领域,包括数学、物理学、生物学、工程学、管理学等。
系统学原理的理论和方法在工程领域、管理领域、生态环境领域等得到广泛应用,对于复杂系统的分析、设计和控制具有重要意义。
总之,系统学原理是一门综合性的学科,它不仅关注系统内部的结构和行为,还关注系统与外部环境的相互作用,以及系统的发展和演化规律。
通过系统学原理的学习和研究,可以帮助我们更好地理解和应对复杂系统所面临的各种挑战,为人类社会的可持续发展提供理论和方法支持。
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图2-2 日立公司的无人加工车间
图2-2 日立公司的无人加工车间 先进设计系统 第2章 系统原理
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2. 系统的第二定律(续4)
⑵系统在不同的环境条件下对空间、时间、物质、 能量和信息的利用率是不相同的。 例2-6 一个机械系统,即使在当时是先进的,但 随着时间的推移,市场、能源、消费水平及其它 各种条件变化了,也会不适应而落伍。许多成功 的企业在产品开发上,往往是生产第一代,研制 第二代,构想第三代,这正是对系统论第二定律 的自觉运用。
先进设计系统
第2章
系统原理
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1. 系统的第一定律(续1)
系统的属性种类总是多于组成它的各个事物 在孤立状态时的属性种类之和, 设某系统由m个要素组成, Ai为第i个要素的所有功能及属性集合, A为该系统的所有功能及属性的集合,则 m m 且 A A A A
i 1 可见,有些属性有可能是系统与组成要素所共有的。
先进设计系统 第2章 系统原理
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2.1.1 系统的6个原理
(5)层次性原理 (Principle of system levels) 系统的层次性是指系统的一种垂直结构,即,系统由一 定的要素组成,这些要素是由低一级要素组成的子系统, 而系统本身又是高一级系统的组成要素。 系统层次性的基本内容有3点: ①任何系统都具有层次结构。 ②任何系统从简单到复杂的发展过程是分层次的。 ③不同层次的系统之间是相互影响的。 高层次系统与低层次系统形成一种纵向联系。 在同—层次的各(子)系统之间形成复杂的横向联系。
先进设计系统 第2章 系统原理
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2.1.2 系统的3条定律
1. 系统论第一定律
系统的属性种类总是多于组成它的各个事物在孤立 状态时的属性种类之和,对于可量度的某具体属性 的值,系统可能起到放大或缩小作用,也可能不发 生变化,究竟起何作用取决于该属性的本质、系统 的结构以及系统内协同作用的强弱。
先进设计系统 第2章 系统原理
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2.ciple of system purposiveness) 系统的目的性是指系统以追求有序稳定结构为 目的的特性。 目的是行为的结果。 系统要实现一定的功能是系统自身存在的目的。 如果系统不具备有序稳定结构,就不具有保持自 身的能力,就会在外力和内力的影响下分解、崩 溃。任何系统都具有内部 ( 结构) 和外部 ( 功能) 的 二重性。
先进设计系统
第2章
系统原理
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洗涤桶兼脱水桶
蒸发器
冷冻室 风扇
波轮
图2-3 洗衣机和冰箱的结构示意
风门 冷藏室
电动机 (a)涡卷式全自动洗衣机 (b)间冷式冰箱 图2-3 洗衣机和冰箱的结构示意
先进设计系统
先进设计系统 第2章 系统原理
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图2-1 上海某棉纺织厂的织布车间
(1) a>
i 1
ai
m
图2-1 某棉纺织厂的织布车间
例2-1 某纺织车间有 mn台同类型纺织机,配备n个维修 工,有两种管理模式: ①每个维修工独立负责指定的 m台机器的维修工作,即 n个小系统。 ② n个维修工相互协作,维修工可修任何有故障机器, 即一个大系统。 机器的完好率, ①<<②; 车间停工时间及经济损失,①>>②。
究竟起何作用取决于该属性的本质、系统的结构 以及系统内协同作用的强弱。 若所讨论的具体属性虽然可以量度,但不能累加,则有 (4) a>max {ai,i=1,2,„,m} (5) a<min {ai,i=1,2,„,m} (6) minai<a<max ai
先进设计系统
第2章
系统原理
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先进设计系统 第2章 系统原理
6
2.1.1 系统的6个原理
(3)开放性原理 (Principle of open properties of system) 系统的开放性是指系统与环境发生交换关系的属性。 开放性又称为系统外部的相关性, 它是由系统内在结构所决定的。 输入与输出是表征系统开放性的两个方面。 系统需要开放,是由于系统的存在和发展离不开环境。 开放性是在与环境的相互作用中实现的。 环境选择系统,系统也选择环境。 系统世界应该是一个和谐发展的世界。
★
2.1 系统的原理与定律
2.1.1 系统的6个原理
2.1.2 系统的3条定律
★
2.1.1 系统的6个原理
(1)整体性原理 (Principle of system integrality)。 系统的整体性的主要表现在于: 系统的性质、功能和运动规律只有从整体上才能 显示出来。 整体与部分相对应,整体是各个部分综合的产物。 系统整体不等于部分和,表现出了系统的非加和 性,即要素的相互作用具有非线性。 整体性至少有两层含义: ①要素联系不能分割。②要素服从整体功能。
先进设计系统 第2章 系统原理
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2.1.1 系统的6个原理
动态性对设计工作的启示: ①要以发展变化的观点来研究问题,把握设计对 象的发展趋势和变化规律,在实践中防止退化, 促成进化。 ②由于系统的动态变化,就会出现这样或那样的 时机可以利用。因此,要认识时机,抓住时机。 ③要保持系统的稳定有序状态,必须在动态中平 衡系统。在条件具备时,平衡是可以打破的。打 破之后要在新的基础上建立新的动态平衡,以维 持新的稳定有序状态。
1. 系统的第一定律(续6)
例2-3 设某电路网由m个元件构成,且只要有一 条线路能工作则整个系统就能工作,并设元件可 靠性不因联接方式而改变。 若元件qi的可靠性为 a ,全系统的可靠性为 a ,则 i m a i , 0 <a <1 串联 a= i ∴ a<minai i 1
先进设计系统 第2章 系统原理
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1. 系统的第一定律(续4)
(3) a<
i 1
ai
m
例2-2 若将两支相同的白炽电灯串联安装,则每支 电灯上的电压仅有额定电压的一半,发光效率大大 降低,两支灯泡的亮度之和反而不及一支灯泡亮。
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第2章
系统原理
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1. 系统的第一定律(续5)
先进设计系统 第2章 系统原理
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2.1.1 系统的6个原理
(2)结构性原理 (Principle of system structure)。 系统的结构性是指要素与要素、要素与整体的 相互联系、相互作用的特性。 结构性又称为系统内部的相关性。 结构是系统保持整体性和目的性的内在根据。 任何系统都是时空结构系统。 结构是功能的基础,功能是结构的表现。 结构决定功能,功能又反作用于结构。
先进设计系统 第2章 系统原理
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2.1.2 系统的3条定律
2. 系统的第二定律 在保证实现环境允许系统达到的功能的 前提下,整个系统对空间、时间、物质、 能量和信息的利用率将趋于最高。
该定律又称之为五率最高原则。
先进设计系统
第2章
系统原理
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2. 系统的第二定律(续1)
如果一个系统没有使上述五率达到最高, 那么这个系统是不稳定的, 必然是下列两种情况之一: ⑴系统本身不变化,或变化的速度太慢,五率远 未达到条件所许可的程度,这类系统在与五率更 高的系统的竞争中必然趋于毁灭; ⑵系统的要素与结构发展变化,不断提高五率, 在这个过程中,系统由低级到高级,由简单到复 杂不断完善。
先进设计系统
机械系统设计
华北电力大学
工业工程 主讲: 戴庆辉 教授
先进设计系统
机械系统设计
第 1 章 绪论
第2章 第3章 第4章 第5章 第6章 第7章 第8章 系统原理 设计原理 动力系统 运动系统 操纵系统 控制系统 ……
系统原理
2
先进设计系统
第2章
第2章
系统原理
2.1 系统的原理与定律 2.2 系统的相关性 2.3 系统方法的原理
先进设计系统 第2章 系统原理
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2.1.1 系统的6个原理
自组织:系统自发地从无序状态组织成一种有序结构的过程。 系统的目的性并不是超自然的神秘力量,而是系统自组织的 结果。 系统在自组织的过程中,总是处于内部相互作用以及与环境 的相互作用中。 系统吸收相互作用所产生的信息,并通过信息反馈来协调内 部关系以及它与环境的关系,从而使系统从无序状态走向稳 定有序的结构,这样就表现出自组织这种目的性。 正是相互作用,导致了系统的自组织,系统的自组织过程则 显示出系统的目的性。
第2章 系统原理
先进设计系统
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2.1.2 系统的3条定律
3. 系统的第三定律 不同的系统在某种意义上存在着一定程 度的相似性,从一个系统上得出的规律, 可以推广或还原到与之相似的其它系统 上去。
先进设计系统
第2章
系统原理
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2. 系统的第三定律(续1)
例2-7 洗衣机与电冰箱是两个无论在要素、结构还 是功能上都有很大差别的机械系统,但是从所使用 的能源的角度看,两者都使用电能,因而都遵循电 器的一些基本规律。当洗衣机不能工作时,有经验 的人知道应首先检查电源是否正常。显然,当电冰 箱不能工作时,这个人虽然可能并不懂制冷原理, 但他一定会知道检查电源。
先进设计系统 第2章 系统原理
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2. 系统的第二定律(续2)
注意: ⑴第二定律指的系统对空间、时间、物质、能量和信息的 利用率达到最高,是这五者的综合利用率达最高,而不是 片面地追求某一个。因此,在设计一个机械系统时,决不 可片面追求某种功能或属性。 例2-5 考核一个企业的工作,其产值、环保、职工福利 等等都很重要,但是过去曾片面强调产值,往往以产值是 否完成计划来评定企业的工作成绩,结果使许多企业只顾 产值,不顾效益,甚至赔钱以增大产值,虽然年年超额完 成产值任务,但经济效益却越来越差。也有的企业追求高 度自动化,盲目模仿国外“无人化工厂”(图2-2),投资 过大,加大就业难度,不合国情,经济效益和社会效益都 不好。