Предварительная характеристика кибернетики.


Идея построения первых автоматических устройств управления уходит в далекое прошлое. Большая часть таких устройств имела своей целью стабилизацию той или иной величины. Так, И.И. Ползунов в 1760 году изобрел регулятор, поддерживающий постоянный уровень воды в паровом котле, дающим пар для изобретенной им паровой машины. Большое значение для развития техники имело изобретение Дж. Уаттом (1779 г.) центробежного регулятора скорости вращения вала паровых машин.

Во всех этих автоматических устройствах управления использовался один и тот же принцип действия – компенсационный принцип регулирования по отклонению регулируемой величины.

Основным признаком компенсационных систем по отклонению является наличие в системе, по крайней мере, одного замкнутого контура передачи воздействий (контура обратной связи), включающего следующие элементы: измерительный элемент – усилитель – исполнительный элемент – объект регулирования. Поэтому системы регулирования по отклонению регулируемой величины называют системами замкнутого контура или системами с обратной связью.

Наряду с рассмотренными существуют системы управления, реализующие принцип регулирования по возмущению: Суть этого принципа состоит в том, что для уменьшения влияния изменения нагрузки на объект регулирования в системе предусматривается устройство (компаундирующая связь по нагрузке), изменяющее подачу регулирующего воздействия (топлива, пара, тока возбуждения и пр.) пропорционально изменению нагрузки. Системы, использующие принцип регулирования по возмущению, работают по разомкнутому контуру, т.е. не имеют обратной связи.

Со времени изобретения первых регуляторов теория и техника автоматического управления (регулирования) развивалась как в направлении расширения области их применения, так и в направлении повышения точности решения разнообразных задач регулирования.

Среди этих задач можно выделить три следующих, типовых:

· задачи, в которых значение регулируемой величины должно поддерживаться постоянным, т.е. задачи стабилизации;

· задачи, в которых значение регулируемой величины должно изменяться по заранее заданному из тех или иных соображений закону, т.е. задачи программного регулирования;

· задачи, в которых значение регулируемой величины должно изменяться в соответствии со значением некоторой заданной величины, способной изменяться в широких пределах по заранее неизвестному закону, т.е. задачи следящих и копирующих систем.

Решение перечисленных задач, получаемое в период до 50х годов, основывалось на относительно бедной элементарной базе и характеризовалось тем, что системы стабилизации имели постоянную установку; системы программного регулирования – постоянную программу действия; следящие системы – постоянный закон следования, т.е. все параметры систем устанавливались человеком при наладке до пуска их в действие. Такие системы регулирования позволяли решать локальные задачи автоматизации, но с их помощью нельзя было обеспечить решение задач комплексной автоматизации сложных технических объектов. Для этих задач должны быть созданы системы управления, которые сами находят оптимальную настройку, программу действия, закон следования и т.п. Общим в них является использование элементов логического действия с целью наилучшего приспособления системы к изменению внешних условий и внутреннего состояния системы. Такие системы управления называют кибернетическими.

Греческое слово "кибернетес" в переводе означает "рулевой". В классификации наук, выполненной Ампером более ста лет тому назад "кибернетика" означала науку об административном управлении.

Современная кибернетика – наука о логическом управлении, а также передаче и обработке информации в технических и нетехнических системах. Она возникла недавно, почти одновременно с появлением больших вычислительных машин и, особенно в первое время была тесно связана с ними.

Во время второй мировой войны известный американский ученый Норберт Винер работал в области военной автоматики, вследствие чего у него возникла мысль о сходстве целеустремленного действия многих автоматических установок и человека. Наличие такой общности свойств позволило провести известную аналогию между машинами и живыми существами. Наиболее значительное сходство можно установить между умственной деятельностью человека и действием сложных автоматических многоконтурных систем, способных к приспособлению. В связи с отмеченным возник и получил развитие комплекс научных дисциплин, который, невзирая на физическую сущность сложной системы, изучает вопрос о возможных формах ее поведения.

Заслугой Н.Винера является установление того факта, что совокупность этих дисциплин, в создании которых он принимал значительное участие, объединяется в новую науку – кибернетику.

Для лучшего понимания ее сущности и возможности использования в технике следует рассмотреть некоторые аспекты истории техники. В технике прошлого можно выделить две принципиально различные по своей природе области: производственной и информационной техники. Рассмотрим их.

 



Дата добавления: 2017-02-13; просмотров: 929;


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2024 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.01 сек.