какие минусы у реле в первых вычислительных машинах

Недостатки релейных вычислительных машин

какие минусы у реле в первых вычислительных машинах. Смотреть фото какие минусы у реле в первых вычислительных машинах. Смотреть картинку какие минусы у реле в первых вычислительных машинах. Картинка про какие минусы у реле в первых вычислительных машинах. Фото какие минусы у реле в первых вычислительных машинах какие минусы у реле в первых вычислительных машинах. Смотреть фото какие минусы у реле в первых вычислительных машинах. Смотреть картинку какие минусы у реле в первых вычислительных машинах. Картинка про какие минусы у реле в первых вычислительных машинах. Фото какие минусы у реле в первых вычислительных машинах какие минусы у реле в первых вычислительных машинах. Смотреть фото какие минусы у реле в первых вычислительных машинах. Смотреть картинку какие минусы у реле в первых вычислительных машинах. Картинка про какие минусы у реле в первых вычислительных машинах. Фото какие минусы у реле в первых вычислительных машинах какие минусы у реле в первых вычислительных машинах. Смотреть фото какие минусы у реле в первых вычислительных машинах. Смотреть картинку какие минусы у реле в первых вычислительных машинах. Картинка про какие минусы у реле в первых вычислительных машинах. Фото какие минусы у реле в первых вычислительных машинах

какие минусы у реле в первых вычислительных машинах. Смотреть фото какие минусы у реле в первых вычислительных машинах. Смотреть картинку какие минусы у реле в первых вычислительных машинах. Картинка про какие минусы у реле в первых вычислительных машинах. Фото какие минусы у реле в первых вычислительных машинах

какие минусы у реле в первых вычислительных машинах. Смотреть фото какие минусы у реле в первых вычислительных машинах. Смотреть картинку какие минусы у реле в первых вычислительных машинах. Картинка про какие минусы у реле в первых вычислительных машинах. Фото какие минусы у реле в первых вычислительных машинах

Введение

Релейные электронно-вычислительные машины

Реле— электрическое устройство (выключатель), предназначенное для замыкания и размыкания различных участков электрических цепей при заданных изменениях электрических или неэлектрических входных величин. Различают электрические, механические и тепловые реле.

Регистр — последовательное или параллельное логическое устройство представляет собой упорядоченную последовательность триггеров, обычно D, число которых соответствует числу разрядов в слове, используемое для хранения n-разрядных двоичных чисел и выполнения преобразований над ними.

Рассмотрим принцип работы релейно вычислительных машин на примере Марк 1

Для запоминания чисел, выполнения арифметических операций и операций управления должны были использоваться электромеханические реле. Каждая десятичная цифра представлена в двоичной форме и хранится в группе из четырех реле. В двоичной системе счисления используются две цифры—0 и 1, и любое число поэтому представляется как последовательность нулей и единиц. Широкое использование двоичной системы в вычислительной технике обусловлено существованием простых технических аналогов двоичной цифры — электромеханических реле и электронных триггеров, которые могут находиться в одном из двух устойчивых состояний. Тогда одному из них можно поставить в соответствие 0, а другому—1. Нетрудно видеть, что для представления одной десятичной цифры потребуется 4 двоичных разряда (скажем, цифра 9 выглядит как 1001). Так в «Марк II» используется не чисто двоичное, а двоично-десятичное представление чисел, поэтому для представления десятиразрядной де­сятичной мантиссы требуется 4 Х 10 двоичных разрядов (и реле соответственно). Еще 4 реле идут на представ­ление показателя и 2 реле используются для хранения знака мантиссы и показателя.

Подводя итог, можно попытаться определить место релейных машин в истории вычислительной техники.

Недостатки релейных вычислительных машин

Релейные вычислительные машины имели невысокую скорость выполнения арифметических операций и невысокую надежность. Это объяснялось прежде всего низким быстродействием и малой надежностью электромеханических реле — основных счетных и запоминающих элементов машины; в структурном отношении, а также по способу автоматического управления последовательностью операций эти машины повторяли аналитическую машину Бэббиджа. Им был свойствен и тот же недостаток: отсутствие хранимой в памяти программы. Тем не менее релейным машинам уготовлено весьма почетное место в истории как первым действовавшим автоматическим, программно-управляемым, универсальным вычислительным машинам.

Источник

История вычислительной техники

какие минусы у реле в первых вычислительных машинах. Смотреть фото какие минусы у реле в первых вычислительных машинах. Смотреть картинку какие минусы у реле в первых вычислительных машинах. Картинка про какие минусы у реле в первых вычислительных машинах. Фото какие минусы у реле в первых вычислительных машинах

История вычислительной техники

Всю историю вычислительной техники принято делить на три основных этапа – домеханический, механический, электронно-вычислительный. Эти три периода включают в себя весь прогресс от счета на пальцах до вычислений сверхмощных компьютеров.

Закономерно представить первым желанием любого первобытного человека сосчитать пальцы на руке. С увеличением объёма вычислений появился первый счётный переносной инструмент, похожий на современные счёты. В средние века возникла необходимость в сложных вычислениях, потребовались счётные устройства, способные выполнять большой объём вычислений с высокой точностью.

Первый в мире эскизный рисунок тринадцатиразрядного десятичного суммирующего устройства на основе колес с десятью зубцами принадлежит Леонардо да Винчи.

В 1937 г. Джон Атанасов (болгарин по происхождению, живший в США) начал разработку специализированной ВМ, впервые применив электронные лампы (300 ламп).

Завершающую точку в создании первых ЭВМ поставили, почти одновременно, в 1949-52 гг. ученые Англии, Советского Союза и США (Морис Уилкс – ЭДСАК, 1949 г. Сергей Лебедев – МЭСМ, 1951 г., Джон Мочли и Преспер Эккерт, Джон фон Нейман – ЭДВАК, 1952 г.), создавшие ЭВМ с хранимой в памяти программой.

На следующем этапе цифровая техника сделала беспрецедентный рывок за счет интеллектуализации ЭВМ, в то время как аналоговая техника не вышла за рамки средств для автоматизации вычислений.

какие минусы у реле в первых вычислительных машинах. Смотреть фото какие минусы у реле в первых вычислительных машинах. Смотреть картинку какие минусы у реле в первых вычислительных машинах. Картинка про какие минусы у реле в первых вычислительных машинах. Фото какие минусы у реле в первых вычислительных машинахСчет на пальцах, несомненно, самый древний и наиболее простой способ вычисления. Обнаруженная в раскопках так называемая «вестоницкая кость» с зарубками, оставленная древнем человеком ещё 30 тыс. лет до нашей эры, позволяет историкам предположить, что уже тогда предки современного человека были знакомы с зачатками счета. У многих народов пальцы рук остаются инструментом счета и на более высоких ступенях развития. К числу этих народов принадлежали и греки, сохраняющие счет на пальцах в качестве практического средства очень долгое время. Например, в комедии «Ос» Аристофана (конец V и начало IV века до н. э.) одно из действующих лиц доказывает здесь своему собеседнику:

«Подсчитай попросту на руках, все подати, поступающие нам от городов, да сверх того налоги, многочисленные сотые доли, судебные пошлины, рыночные сборы, морские пошлины, арендную плату и откупа. Все это вме­сте дает нам примерно две тысячи талантов (в год). Из этой суммы теперь положи ежегодную плату шести тысячам судей — больше пока не наберется в стране,— очевидно, получится у нас сто пятьдесят талантов».

какие минусы у реле в первых вычислительных машинах. Смотреть фото какие минусы у реле в первых вычислительных машинах. Смотреть картинку какие минусы у реле в первых вычислительных машинах. Картинка про какие минусы у реле в первых вычислительных машинах. Фото какие минусы у реле в первых вычислительных машинахЧтобы сделать процесс счета более удобным, первобытный человек начал использовать вместо пальцев небольшие камни. Он складывал из камней пирамиду и определял, сколько в ней камней, но если число велико, то подсчитать количество камней на глаз трудно. Поэтому он стал складывать из камней более мелкие пирамиды одинаковой величины, а из-за того что на руках десять пальцев, то пирамиду составляли именно десять камней.

В своей примитивной форме абак представлял собой дощечку (позднее он принял вид доски, разделенной на колонки перегородками). На ней проводились линии, разделявшие ее на колонки, а камешки раскладывались в эти колонки по тому же позиционному принципу, по которому кладется число на наши счеты. Это нам известно от ряда греческих авторов.

Абак был «походным инструментом» греческого купца. О его коммерческом назначении свидетельствует то обстоятельство, что значения, приписываемые камешку в различных колонках, не выдержаны в постоянном числовом отношении друг к другу, а сообразованы с отношениями различных денежных единиц.

4.Палочки Непера.какие минусы у реле в первых вычислительных машинах. Смотреть фото какие минусы у реле в первых вычислительных машинах. Смотреть картинку какие минусы у реле в первых вычислительных машинах. Картинка про какие минусы у реле в первых вычислительных машинах. Фото какие минусы у реле в первых вычислительных машинах

Первым устройством для выполнения умножения был набор деревянных брусков, известных как палочки Непера. Они были изобретены шотландцем Джоном Непером (гг.). На таком наборе из деревянных брусков была размещена таблица умножения. Кроме того, Джон Непер изобрел логарифмы.

Вычисления с помощью логарифмической линейки производятся просто, быстро, но приближенно. И, следовательно, она не годится для точных, например финансовых, расчетов.

какие минусы у реле в первых вычислительных машинах. Смотреть фото какие минусы у реле в первых вычислительных машинах. Смотреть картинку какие минусы у реле в первых вычислительных машинах. Картинка про какие минусы у реле в первых вычислительных машинах. Фото какие минусы у реле в первых вычислительных машинах

Общая история периода

какие минусы у реле в первых вычислительных машинах. Смотреть фото какие минусы у реле в первых вычислительных машинах. Смотреть картинку какие минусы у реле в первых вычислительных машинах. Картинка про какие минусы у реле в первых вычислительных машинах. Фото какие минусы у реле в первых вычислительных машинахЭскиз механического тринадцатиразрядного суммирующего устройства с десятью колесами был разработан еще Леонардо да Винчи (1452— 1519). По этим чертежам в наши дни фирма IBM в целях рекламы построила работоспособную машину.

Первая механическая счетная машина была изготовлена в 1623 г. профессором математики Вильгельмом Шиккардом (1592—1636).В ней были механизированы операции сложения и вычитания, а умножение и деление выполнялось с элементами механизации. Но машина Шиккарда вскоре сгорела во время пожара. Поэтому биография механических вычислительных устройств ведется от суммирующей машины, изготовленной в 1642 г. Блезом Паскалем (1623—1662), в дальнейшем великим математиком и физиком.

В 1673 г. другой великий математик Готфрид Лейбниц разработал счетное устройство, на котором уже можно было умножать и делить. С некоторыми усовершенствованиями эти машины, а названы они были арифмометрами, использовались до недавнего времени.

какие минусы у реле в первых вычислительных машинах. Смотреть фото какие минусы у реле в первых вычислительных машинах. Смотреть картинку какие минусы у реле в первых вычислительных машинах. Картинка про какие минусы у реле в первых вычислительных машинах. Фото какие минусы у реле в первых вычислительных машинахВ 1880г. создает в России арифмометр с зубчаткой с переменным количеством зубцов, а в 1890 году налаживает массовый выпуск усовершенствованных арифмометров, которые в первой четверти 19-ого века были основными математическими машинами, нашедшими применение во всем мире. Их модернизация «Феликс» выпускалась в СССР до 50-х годов.

Мысль о создании автоматической вычислительной машины, которая бы работала без участия человека, впервые была высказана английским математиком Чарльзом Бэббиджем (1791—1864) в начале XIX в. В 1820—1822 гг. он построил машину, которая могла вычислять таблицы значений многочленов второго порядка.

1.Машина Блеза Паскаля.

Считается, что первую механическую машину, которая могла выполнять сложение и вычитание, изобрел в 1646г. молодой 18-летний французский математик и физик Блез Паскаль. Она называется «паскалина».какие минусы у реле в первых вычислительных машинах. Смотреть фото какие минусы у реле в первых вычислительных машинах. Смотреть картинку какие минусы у реле в первых вычислительных машинах. Картинка про какие минусы у реле в первых вычислительных машинах. Фото какие минусы у реле в первых вычислительных машинах

Машина Готфрида Лейбница

какие минусы у реле в первых вычислительных машинах. Смотреть фото какие минусы у реле в первых вычислительных машинах. Смотреть картинку какие минусы у реле в первых вычислительных машинах. Картинка про какие минусы у реле в первых вычислительных машинах. Фото какие минусы у реле в первых вычислительных машинахСледующим шагом было изобретение машины, которая могла выполнять умножение и деление. Такую машину изобрел в 1671 г. немец Готфрид Лейбниц. Хоть машина Лейбница и была похожа на «Паскалину», она имела движущуюся часть и ручку, с помощью которой можно было крутить специальное колесо или цилиндры, расположенные внутри аппарата. Такой механизм позволил ускорить повторяющиеся операции сложения, необходимые для умножения. Само повторение тоже осуществлялось автоматически.

какие минусы у реле в первых вычислительных машинах. Смотреть фото какие минусы у реле в первых вычислительных машинах. Смотреть картинку какие минусы у реле в первых вычислительных машинах. Картинка про какие минусы у реле в первых вычислительных машинах. Фото какие минусы у реле в первых вычислительных машинахФранцузский ткач и механик Жозеф Жаккар создал первый образец машины, управляемой какие минусы у реле в первых вычислительных машинах. Смотреть фото какие минусы у реле в первых вычислительных машинах. Смотреть картинку какие минусы у реле в первых вычислительных машинах. Картинка про какие минусы у реле в первых вычислительных машинах. Фото какие минусы у реле в первых вычислительных машинахвведением в нее информацией. В 1802 г. он построил машину, которая облегчила процесс производства тканей со сложным узором. При изготовлении такой ткани нужно поднять или опустить каждую из ряда нитей. После этого ткацкий станок протягивает между поднятыми и пущенными нитями другую нить. Затем каждая из нитей опускается или поднимается в определенном порядке и станок снова пропускает через них нить. Этот процесс многократно повторяется до тех пор, пока не будет получена нужная длина ткани с узором. Для задания узора на ткани Жаккар использовал ряды отверстий на картах. Если применялось десять нитей, то в каждом ряду карты предусматривалось место для десяти отверстий. Карта закреплялась на станке в устройстве, которое могло обнаруживать отверстия на карте. Это устройство с помощью щупов проверяло каждый ряд отверстий на карте. Информация на карте управляла станком.

3.Разностная машина Чарльза Бэббидж

какие минусы у реле в первых вычислительных машинах. Смотреть фото какие минусы у реле в первых вычислительных машинах. Смотреть картинку какие минусы у реле в первых вычислительных машинах. Картинка про какие минусы у реле в первых вычислительных машинах. Фото какие минусы у реле в первых вычислительных машинахкакие минусы у реле в первых вычислительных машинах. Смотреть фото какие минусы у реле в первых вычислительных машинах. Смотреть картинку какие минусы у реле в первых вычислительных машинах. Картинка про какие минусы у реле в первых вычислительных машинах. Фото какие минусы у реле в первых вычислительных машинахВ 1822 г. англичанин Чарльз Бэббидж построил счетное устройство, которое назвал разностной машиной. В эту машину вводилась информация на картах. Для выполнения ряда математических операций в машине применялись цифровые колеса с зубьями. Десять лет спустя Бэббидж спроектировал другое счетное устройство, гораздо более совершенное, которое назвал аналитической машиной.

В 1985 г. сотрудники Музея науки в Лондоне решили какие минусы у реле в первых вычислительных машинах. Смотреть фото какие минусы у реле в первых вычислительных машинах. Смотреть картинку какие минусы у реле в первых вычислительных машинах. Картинка про какие минусы у реле в первых вычислительных машинах. Фото какие минусы у реле в первых вычислительных машинахвыяснить наконец, возможно ли на самом деле построить вычислительную машину Бэббиджа. После нескольких лет напряженной работы старания увенчались успехом. В ноябре 1991 г. незадолго до двухсотлетия со дня рождения знаменитого изобретателя, разностная машина впервые произвела серьезные вычисления.

4.Герман Холлерит. какие минусы у реле в первых вычислительных машинах. Смотреть фото какие минусы у реле в первых вычислительных машинах. Смотреть картинку какие минусы у реле в первых вычислительных машинах. Картинка про какие минусы у реле в первых вычислительных машинах. Фото какие минусы у реле в первых вычислительных машинах

В конце XIX в. были созданы более сложные механические устройства. Самым важным из них было устройство, разработанное американцем Германом Холлеритом. Исключительность его заключалась в том, что в нем впервые была употреблена идея перфокарт и расчеты велись с помощью электрического тока. Это сочетание делало машину настолько работоспособной, что она получила широкое применение в своё время. Например, при переписи населения в США, проведенной в 1890 г., Холлерит, с помощью своих машин, смог выполнить за три года то, что вручную делалось бы в течении семи лет, причем гораздо большим числом людей.

Первые электромеханические компьютеры

Первым электронным компьютером стал английский COLOSSUS-1, использующийся для расшифровки секретного кода, который применяла Германия для передачи сообщений особой важности.

ЭВМ появились, когда возникла острейшая необходимость в очень трудоемких и точных расчетах, особенно в таких областях науки и техники, как атомная физика и теория динамик полета и управления летательными аппаратами, в исследовании; аэродинамики больших скоростей. Между тем доэлектронная вычислительная техника (механическая и электромеханическая) позволяла только в ограниченной степени механизировать процессы вычислений. Требовался переход к элементам, работающим в более быстром темпе.

Технические предпосылки для этого уже были созданы: развивалась электроника и счетно-аналитическая вычислительная техника. В 1904 г. Дж. Флеминг (Великобритания) изобрел первый ламповый диод, а в 1906 г. Ли де Форест (США) — первый триод. До середины 30-х гг. электронные лампы уже стояли во всех радиотехнических устройствах. Но эра ЭВМ начинается с изобретения лампового триггера. Это открытие было сделано независимо друг от друга советским ученым М. А, Бонч-Бруевичем (1918) и английскими учеными У. Экклзом и Ф. Джорданом (1919). Триггерные схемы постепенно стали широко применяться в электронике для переключения и релейной коммутации и т. д.

В АВМ все математические величины представляются как непрерывные значения каких-либо физических величин. Главным образом, в качестве машинной переменной выступает напряжение электрической цепи. Их изменения происходят по тем же законам, что и изменения заданных функций. В этих машинах используется метод математического моделирования (создаётся модель исследуемого объекта). Результаты решения выводятся в виде зависимостей электрических напряжений в функции времени на экран осциллографа или фиксируются измерительными приборами. Основным назначением АВМ является решение линейных и дифференцированных уравнений.

ü высокая скорость решения задач, соизмеримая со скоростью прохождения электрического сигнала;

ü простота конструкции АВМ;

ü лёгкость подготовки задачи к решению;

ü наглядность протекания исследуемых процессов, возможность изменения параметров исследуемых процессов во время самого исследования.

ü малая точность получаемых результатов (до 10%);

ü алгоритмическая ограниченность решаемых задач;

ü ручной ввод решаемой задачи в машину;

ü большой объём задействованного оборудования, растущий с увеличением сложности задачи

2. Электронные вычислительные машины (ЭВМ).

В отличие от АВМ, в ЭВМ числа представляются в виде последовательности цифр. В современных ЭВМ числа представляются в виде кодов двоичных эквивалентов, то есть в виде комбинаций 1 и 0. В ЭВМ осуществляется принцип программного управления. ЭВМ можно разделить на цифровые, электрифицированные и счётно-аналитические (перфорационные) вычислительные машины.

ЭВМ разделяются на большие ЭВМ, мини-ЭВМ и микроЭВМ. Они отличаются своей архитектурой, техническими, эксплуатационными и габаритно-весовыми характеристиками, областями применения.

ü высокая точность вычислений;

ü автоматический ввод информации, необходимый для решения задачи;

ü разнообразие задач, решаемых ЭВМ;

ü независимость количества оборудования от сложности задачи.

ü сложность подготовки задачи к решению (необходимость специальных знаний методов решения задач и программирования);

ü недостаточная наглядность протекания процессов, сложность изменения параметров этих процессов; сложность структуры ЭВМ, эксплуатация и техническое обслуживание;

ü требование специальной аппаратуры при работе с элементами реальной аппаратуры.

3.Аналого-цифровые вычислительные машины (АЦВМ).

В АЦВМ числа представляются как в ЭВМ (последовательностью цифр), а метод решения задач как в АВМ (метод математического моделирования).

Можно выделить 4 основные поколения ЭВМ. Но деление компьютерной техники на поколения — весьма условная, нестрогая классификация по степени развития аппаратных и программных средств, а также способов общения с компьютером.

Идея делить машины на поколения вызвана к жизни тем, что за время короткой истории своего развития компьютерная техника проделала большую эволюцию, как в смысле элементной базы (лампы, транзисторы, микросхемы и др.), так и в смысле изменения её структуры, появления новых возможностей, расширения областей применения и характера использования. Этот прогресс показан в данной таблице:

Источник

История ЭВМ: от перфокарт до персональных компьютеров

какие минусы у реле в первых вычислительных машинах. Смотреть фото какие минусы у реле в первых вычислительных машинах. Смотреть картинку какие минусы у реле в первых вычислительных машинах. Картинка про какие минусы у реле в первых вычислительных машинах. Фото какие минусы у реле в первых вычислительных машинах

Ровно 33 года назад, 12 августа 1981 года, на свет появился первый массовый персональный компьютер IBM PC, который со временем стали называть просто PC (ПК). То, что для нас уже давно стало привычным делом, в то время было настоящей революцией. M24.ru выделило основные этапы развития электронно-вычислительных машин.

Электронные вычислительные машины того времени представляли из себя массивные конструкции весом в несколько тонн. Каждый новый этап развития ЭВМ был связан не только с техническим прогрессом, но и с программным. Взять хотя бы Windows, который пришел на смену «бездушному» DOS.

Именно IBM, годом основания которой считается 1889 год, внесла огромный вклад в развитие компьютерной техники. Ее прародительница, корпорация CTR (Computing Tabulating Recording) включала в себя сразу три компании и выпускала самое различное электрическое оборудование: весы, сырорезки, приборы учета времени. После смены директора в 1914 году компания начала специализироваться на создании табуляционных машин (для обработки информации). Спустя 10 лет CTR поменяло свое название на International Business Machines или IBM.

M24.ru выделило основные этапы развития ЭВМ и их основных представителей, давших толчок к развитию современных компьютеров.

какие минусы у реле в первых вычислительных машинах. Смотреть фото какие минусы у реле в первых вычислительных машинах. Смотреть картинку какие минусы у реле в первых вычислительных машинах. Картинка про какие минусы у реле в первых вычислительных машинах. Фото какие минусы у реле в первых вычислительных машинах

При этом история компьютеров IBM началась спустя более полувека, в 1941 году, когда был разработан и создан первый программируемый компьютер «Марк 1» весом порядка 4,5 тонн, 17 метров в длину, 2,5 метра – в высоту. Президент IBM вложил в него 500 тысяч долларов. Впервые «Марк 1» был запущен в Гарвардском университете в 1944 году. Чтобы понять, насколько сложна была конструкция машины, достаточно сказать, что общая длина проводов составила 800 км. При этом компьютер осуществлял три операции сложения и вычитания в секунду.

Первое поколение ЭВМ

какие минусы у реле в первых вычислительных машинах. Смотреть фото какие минусы у реле в первых вычислительных машинах. Смотреть картинку какие минусы у реле в первых вычислительных машинах. Картинка про какие минусы у реле в первых вычислительных машинах. Фото какие минусы у реле в первых вычислительных машинах

Первая ЭВМ, основанная на ламповых усилителях, под названием «Эниак» была создана в США в 1946 году. По размерам она была больше, чем «Марк 1»: 26 метров в длину, 6 метров в высоту, а ее вес составлял около 30 тонн. При этом по производительности «Эниак» в 1000 раз превышала «МАРК-1», а на ее создание ушло почти 500 тысяч долларов. Но у нее были существенные недостатки: очень мало памяти для хранения данных и долгое время перепрограммирования – от нескольких часов и до нескольких дней.

Кстати, среди создателей «Эниак» был ученый Джон фон Нейман, предложивший архитектуру ЭВМ, заложенную в компьютерах с конца 1940-х до середины 1950-х годов. Именно он осуществил переход к двоичной системе счисления и хранению полученной информации.

Второе поколение ЭВМ

какие минусы у реле в первых вычислительных машинах. Смотреть фото какие минусы у реле в первых вычислительных машинах. Смотреть картинку какие минусы у реле в первых вычислительных машинах. Картинка про какие минусы у реле в первых вычислительных машинах. Фото какие минусы у реле в первых вычислительных машинах

Второе поколение ЭВМ использовало в своей основе транзисторы, созданные в 1947 году. Это была очередная революция, в результате которой существенно уменьшились размеры и энергопотребление компьютеров, так как сами биполярные транзисторы в разы меньше вакуумных ламп.

В 1959 году появились первые компьютеры IBM на транзисторах. Они были надежны, и ВВС США стали использовать их в системе раннего оповещения ПВО. А в 1960 году IBM разработала мощную систему Stretch или «IBM-7030». Она была и вправду сильна – создатели добились 100-кратного увеличения быстродействия. В течение трех лет он был самым быстрым компьютером в мире. Однако со временем IBM уменьшила его стоимость, а вскоре и вовсе сняла с производства.

Третье поколение ЭВМ

какие минусы у реле в первых вычислительных машинах. Смотреть фото какие минусы у реле в первых вычислительных машинах. Смотреть картинку какие минусы у реле в первых вычислительных машинах. Картинка про какие минусы у реле в первых вычислительных машинах. Фото какие минусы у реле в первых вычислительных машинах

Третье поколение компьютеров связано с использованием интегральных схем (в которых используется от десятков до сотен миллионов транзисторов), впервые изготовленных в 1960 году американцем Робертом Нойсом.

В 1964 году IBM объявила о начале работы над целой линейкой IBM System/360.

Четвертое поколение ЭВМ

какие минусы у реле в первых вычислительных машинах. Смотреть фото какие минусы у реле в первых вычислительных машинах. Смотреть картинку какие минусы у реле в первых вычислительных машинах. Картинка про какие минусы у реле в первых вычислительных машинах. Фото какие минусы у реле в первых вычислительных машинах

Четвертое поколение связано с использованием микропроцессоров. Первый такой микропроцессор под названием «Intel-4004» был создан в 1971 году компанией Intel, до сих пор остающейся в лидерах. Спустя 10 лет IBM выпустила первый персональный компьютер, который так и назывался IBM PC. Самая дорогая конфигурация стоила 3000 долларов и предназначалась для бизнеса, а конфигурация за 1500 долларов – для дома.

Интересно, что разработкой компьютера занимались всего четыре человека. Причем IBM не запатентовала ни операционную систему DOS, ни BIOS, что породило огромное количество клонов. Уже в 1996 году IBM уступило первое место по продажам ПК на ею же основанном рынке.

Несмотря на то, что современные гаджеты сильно отличаются по характеристикам от своего предшественника, все они относятся к тому же поколению ЭВМ.

Основные толчки для развития компьютеров дала наука (появление ламп, а затем транзисторов). В настоящее время распространяется ввод информации с голоса, общения с машиной на человеческом языке (приложение Siri в iPhone) и активная работа над роботами. Основное мнение, что будущее – за квантовыми компьютерами, которые будут использовать в своей основе молекулы и нейрокомпьютерами, использующими центральную нервную систему человека и непосредственно его мозг. Однако для того, чтобы эти технологии появились, необходимо досконально изучить эти системы.

Источник

Что такое реле

Что такое реле

какие минусы у реле в первых вычислительных машинах. Смотреть фото какие минусы у реле в первых вычислительных машинах. Смотреть картинку какие минусы у реле в первых вычислительных машинах. Картинка про какие минусы у реле в первых вычислительных машинах. Фото какие минусы у реле в первых вычислительных машинах

какие минусы у реле в первых вычислительных машинах. Смотреть фото какие минусы у реле в первых вычислительных машинах. Смотреть картинку какие минусы у реле в первых вычислительных машинах. Картинка про какие минусы у реле в первых вычислительных машинах. Фото какие минусы у реле в первых вычислительных машинах

Основные части электромагнитного реле: электромагнит, якорь и переключатель. Электромагнит представляет собой электрический провод, намотанный на катушку с сердечником из магнитного материала. Якорь — пластина из магнитного материала, через толкатель управляющая контактами.

Историческая справка

какие минусы у реле в первых вычислительных машинах. Смотреть фото какие минусы у реле в первых вычислительных машинах. Смотреть картинку какие минусы у реле в первых вычислительных машинах. Картинка про какие минусы у реле в первых вычислительных машинах. Фото какие минусы у реле в первых вычислительных машинах

какие минусы у реле в первых вычислительных машинах. Смотреть фото какие минусы у реле в первых вычислительных машинах. Смотреть картинку какие минусы у реле в первых вычислительных машинах. Картинка про какие минусы у реле в первых вычислительных машинах. Фото какие минусы у реле в первых вычислительных машинах

Первое реле было изобретено американцем Джозефом Генри в 1831 г. и базировалось на электромагнитном принципе действия, следует отметить, что реле Дж. Генри было не коммутационным. Слово реле возникло от английского relay, что означало смену уставших почтовых лошадей на станциях или передачу эстафеты (relay) уставшим спортсменом. Как самостоятельное устройство, реле впервые упомянуто в патенте на телеграф Самюэля Морзе.

Классификация реле

На схемах реле обозначается следующим образом:

какие минусы у реле в первых вычислительных машинах. Смотреть фото какие минусы у реле в первых вычислительных машинах. Смотреть картинку какие минусы у реле в первых вычислительных машинах. Картинка про какие минусы у реле в первых вычислительных машинах. Фото какие минусы у реле в первых вычислительных машинах какие минусы у реле в первых вычислительных машинах. Смотреть фото какие минусы у реле в первых вычислительных машинах. Смотреть картинку какие минусы у реле в первых вычислительных машинах. Картинка про какие минусы у реле в первых вычислительных машинах. Фото какие минусы у реле в первых вычислительных машинах

1 — обмотка реле (A1, A2 — управляющая цепь), 2 — контакт замыкающий, 3 — контакт размыкающий, 4 — контакт замыкающий с замедлителем при срабатывании, 5 — контакт замыкающий с замедлителем при возврате, 6 — контакт импульсный замыкающий, 7 — контакт замыкающий без самовозврата, 8 — контакт размыкающий без самовозврата, 9 — контакт размыкающий с замедлителем при срабатывании, 10 — контакт размыкающий с замедлителем при возврате, 11 — общий контакт, 11-12 — нормально замкнутые контакты, 11-14 — нормально разомкнутые контакты.

Особенности работы

Работа электромагнитных реле основана на использовании электромагнитных сил, возникающих в металлическом сердечнике при прохождении тока по виткам его катушки. Детали реле монтируются на основании и закрываются крышкой. Над сердечником электромагнита установлен подвижный якорь (пластина) с одним или несколькими контактами. Напротив них находятся соответствующие парные неподвижные контакты.

В исходном положении якорь удерживается пружиной. При подаче управляющего сигнала электромагнит притягивает якорь, преодолевая её усилие, и замыкает или размыкает контакты в зависимости от конструкции реле. После отключения управляющего напряжения пружина возвращает якорь в исходное положение. В некоторые модели, могут быть встроены электронные элементы. Это резистор, подключенный к обмотке катушки для более чёткого срабатывания реле, или (и) конденсатор, параллельный контактам для снижения искрения и помех.

Управляемая цепь электрически никак не связана с управляющей (такая ситуация часто обозначается в электротехнике как сухой контакт). Более того в управляемой цепи величина тока может быть намного больше чем в управляющей. Источником управляющего сигнала могут быть: слаботочные электрические схемы (например дистанционного управления), различные датчики (света, давления, температуры и т. п.), и другие приборы которые на выходе имеют минимальные значения тока и напряжения. Таким образом, реле по сути выполняют роль дискретного усилителя тока, напряжения и мощности в электрической цепи. Это свойство реле, кстати, имело широкое применение в самых первых дискретных (цифровых) вычислительных машинах. Впоследствии реле в цифровой вычислительной технике были заменены сначала лампами, потом транзисторами и микросхемами — работающими в ключевом (переключательном) режиме. В настоящее время имеются попытки возродить релейные вычислительные машины с использованием нанотехнологий.

В настоящее время в электронике и электротехнике реле используют в основном для управления большими токами. В цепях с небольшими токами для управления чаще всего применяются транзисторы или тиристоры.

При работе со сверхбольшими токами (десятки-сотни ампер; например, при очистке металла методом электролиза) для исключения возможности пробоя контакты управляемой цепи исполняются с большой контактной площадью и погружаются в масло (так называемая «масляная ячейка»).

Реле до сих пор очень широко применяются в бытовой электротехнике, в особенности для автоматического включения и выключения электродвигателей (пускозащитные реле), а также в электрических схемах автомобилей. Например, пускозащитное реле обязательно имеется в бытовом холодильнике, а также в стиральных машинах. В этих устройствах реле намного надёжнее электроники, так как оно устойчиво к броску тока при запуске электродвигателя и, особенно, к сильному броску напряжения при его отключении.

Что такое реле: назначение, функции, принципы действия и модификации

Это устройство используют в бытовых и промышленных электрических сетях. С его помощью включают праздничную иллюминацию и управляют работой двигателей внутреннего сгорания. Если знать, что такое реле, как оно устроено, некоторые практические задачи можно будет решать самостоятельно.

какие минусы у реле в первых вычислительных машинах. Смотреть фото какие минусы у реле в первых вычислительных машинах. Смотреть картинку какие минусы у реле в первых вычислительных машинах. Картинка про какие минусы у реле в первых вычислительных машинах. Фото какие минусы у реле в первых вычислительных машинах

Реле контроля напряжения в электрическом щитке

Что такое реле

Существуют разные, в том числе очень сложные модификации реле, что это такое простыми словами можно объяснить следующим образом. Допустим, что к сети подключен мощный электродвигатель, обеспечивающий работоспособность помпы системы водоснабжения. Чтобы дорогостоящее оборудование выполняло свои функции длительное время, его защищают от различных неблагоприятных внешних воздействий. На корпусе привода устанавливают датчик температуры. При перегреве он подаст сигнал в сеть управления, отключит питание, предотвратит возникновение аварийной ситуации.

В этой схеме используют два контура:

Реле включает/отключает питание мощных устройств после получения соответствующего сигнала из слаботочной цепи управления. Обратная связь в данном случае отсутствует, что исключает возможность взаимного влияния контуров с разными уровнями напряжений (токов).

какие минусы у реле в первых вычислительных машинах. Смотреть фото какие минусы у реле в первых вычислительных машинах. Смотреть картинку какие минусы у реле в первых вычислительных машинах. Картинка про какие минусы у реле в первых вычислительных машинах. Фото какие минусы у реле в первых вычислительных машинах

Специализированное защитное реле электрического двигателя

Принцип действия электромагнитного реле

На этих рисунках схематически изображено типичное реле данного типа.

какие минусы у реле в первых вычислительных машинах. Смотреть фото какие минусы у реле в первых вычислительных машинах. Смотреть картинку какие минусы у реле в первых вычислительных машинах. Картинка про какие минусы у реле в первых вычислительных машинах. Фото какие минусы у реле в первых вычислительных машинах

При подаче напряжения на катушку проходящий по ее виткам ток создает ЭДС. Образованное в металлическом сердечнике магнитное поле притягивает якорь. Он размыкает одну группу контактов и замыкает другую. Соответствующие изменения происходят в подсоединенных цепях.

какие минусы у реле в первых вычислительных машинах. Смотреть фото какие минусы у реле в первых вычислительных машинах. Смотреть картинку какие минусы у реле в первых вычислительных машинах. Картинка про какие минусы у реле в первых вычислительных машинах. Фото какие минусы у реле в первых вычислительных машинах

Типичное электромагнитное реле

После изучения общей схемы проще понять, что такое реле, которое применяется на практике. На фото приведено реальное изделие со снятой защитной крышкой. Здесь для фиксации пружины в нужном положении используется специальный элемент, ярмо. Медная проволока катушки намотана на каркас из диэлектрика. Назначение остальных деталей такое же, как в приведенном выше описании.

Приборы этого класса отличаются следующими показателями:

Полезная информация! При маленьком электрическом сопротивлении между замкнутыми контактами температура всего узла поднимается незначительно. Так, при коммутации во вторичной цепи нагрузки с током 5А качественное электромагнитное реле будет выделять от 0,4 до 0,6 Вт тепловой энергии. Если взять для сравнения полупроводниковый аналог, то он в подобном режиме излучает от 12 до 16 Вт. Для его долгосрочного функционирования необходима специальная система охлаждения.

какие минусы у реле в первых вычислительных машинах. Смотреть фото какие минусы у реле в первых вычислительных машинах. Смотреть картинку какие минусы у реле в первых вычислительных машинах. Картинка про какие минусы у реле в первых вычислительных машинах. Фото какие минусы у реле в первых вычислительных машинах

Но нельзя правильно ответить на вопрос, что такое электромагнитное реле, если не перечислить его недостатки:

Обратите внимание! Совместное использование с потребителями постоянного тока (при высоком напряжении) и мощными нагрузками индукционного типа не рекомендуется. Не следует превышать максимальные значения коммутации: 24/220 V постоянного/ переменного тока при 15 А.

Принцип работы реле электронного типа

Некоторые недостатки, перечисленные выше, устраняют с помощью применения полупроводниковых приборов. Транзистор, например, вполне способен выполнять функции коммутатора. Если подать напряжение нужной величины и полярности на переход «база-эмиттер», то цепь «коллектор-эмиттер» будет способна пропускать сильный ток. Его значение будет намного больше, чем в цепи базы. Эту особенность частности, используют для усиления сигналов.

В отличие от электромеханических приборов, полупроводниковые переходы не утрачивают свои полезные функции со временем. Они быстрее выполняют коммутацию, причем даже сотни тысяч переключений в секунду не выведут их из строя. Потенциальных пользователей привлекает компактность, малый вес.

Но, как и в предыдущем случае, объективная оценка дополняется негативными параметрами. Полупроводниковые приборы повреждаются не только сильным током, но и электромагнитными полями чрезмерной интенсивности. Они работают нестабильно при наличии соответствующих помех. Некоторые разновидности могут быть испорчены статическим зарядом. Часть коммутируемой энергии преобразуется в тепло, поэтому необходимо обеспечивать его эффективный отвод.

какие минусы у реле в первых вычислительных машинах. Смотреть фото какие минусы у реле в первых вычислительных машинах. Смотреть картинку какие минусы у реле в первых вычислительных машинах. Картинка про какие минусы у реле в первых вычислительных машинах. Фото какие минусы у реле в первых вычислительных машинах

Принципиальная схема автомобильного реле поворотов

Реле, созданное с применением данной, схемы также называют «электронным». Хотя здесь есть определенная неточность. Электронные компоненты установлены только в цепях управления. Коммутация выполняется герконами, которые помещены внутрь катушек (К1, К2, К3). Буквой «К» обозначено стандартное электромагнитное реле.

какие минусы у реле в первых вычислительных машинах. Смотреть фото какие минусы у реле в первых вычислительных машинах. Смотреть картинку какие минусы у реле в первых вычислительных машинах. Картинка про какие минусы у реле в первых вычислительных машинах. Фото какие минусы у реле в первых вычислительных машинах

На этом рисунке изображены схемы включения электронной лампы (а), транзистора (б) и тиристора (в) для использования в качестве коммутатора.

Разные виды реле и их назначение

Выше были рассмотрены электромагнитные, бесконтактные и комбинированные реле, некоторые параметры и особенности. Но на практике приходится решать разнообразные задачи. Поэтому спектр модификаций ключей гораздо шире.

Например, принцип действия поляризованного реле отличается от классической схемы. Эти приборы реагируют на то, какой полярности сигнал подан на обмотки.

какие минусы у реле в первых вычислительных машинах. Смотреть фото какие минусы у реле в первых вычислительных машинах. Смотреть картинку какие минусы у реле в первых вычислительных машинах. Картинка про какие минусы у реле в первых вычислительных машинах. Фото какие минусы у реле в первых вычислительных машинах

какие минусы у реле в первых вычислительных машинах. Смотреть фото какие минусы у реле в первых вычислительных машинах. Смотреть картинку какие минусы у реле в первых вычислительных машинах. Картинка про какие минусы у реле в первых вычислительных машинах. Фото какие минусы у реле в первых вычислительных машинах

Применение поляризованного реле в автомобильной технике

На этом рисунке изображена схема подключения ключа в цепи управления габаритными лампами и бортовой магнитолой. В зависимости от полярности сигнала коммутируются соответствующие нагрузки. Данный вариант иллюстрирует функцию светового оповещения пользователя при включении/выключении охранной сигнализации.

какие минусы у реле в первых вычислительных машинах. Смотреть фото какие минусы у реле в первых вычислительных машинах. Смотреть картинку какие минусы у реле в первых вычислительных машинах. Картинка про какие минусы у реле в первых вычислительных машинах. Фото какие минусы у реле в первых вычислительных машинах

Отдельная группа реле создана с применением этих приборов. В герконах установлены контакты, обладающие ферромагнитными свойствами. Они срабатывают при появлении достаточно сильного магнитного поля.

какие минусы у реле в первых вычислительных машинах. Смотреть фото какие минусы у реле в первых вычислительных машинах. Смотреть картинку какие минусы у реле в первых вычислительных машинах. Картинка про какие минусы у реле в первых вычислительных машинах. Фото какие минусы у реле в первых вычислительных машинах

какие минусы у реле в первых вычислительных машинах. Смотреть фото какие минусы у реле в первых вычислительных машинах. Смотреть картинку какие минусы у реле в первых вычислительных машинах. Картинка про какие минусы у реле в первых вычислительных машинах. Фото какие минусы у реле в первых вычислительных машинах

Термореле с датчиком температуры используется для установки нужного режима работы духового шкафа

какие минусы у реле в первых вычислительных машинах. Смотреть фото какие минусы у реле в первых вычислительных машинах. Смотреть картинку какие минусы у реле в первых вычислительных машинах. Картинка про какие минусы у реле в первых вычислительных машинах. Фото какие минусы у реле в первых вычислительных машинах

Это устройство объединено с микропроцессором. Реле срабатывает по истечении заданного пользователем интервала времени

какие минусы у реле в первых вычислительных машинах. Смотреть фото какие минусы у реле в первых вычислительных машинах. Смотреть картинку какие минусы у реле в первых вычислительных машинах. Картинка про какие минусы у реле в первых вычислительных машинах. Фото какие минусы у реле в первых вычислительных машинах

В этом приборе можно установить максимально допустимый уровень напряжения

какие минусы у реле в первых вычислительных машинах. Смотреть фото какие минусы у реле в первых вычислительных машинах. Смотреть картинку какие минусы у реле в первых вычислительных машинах. Картинка про какие минусы у реле в первых вычислительных машинах. Фото какие минусы у реле в первых вычислительных машинах

Такая техника позволяет контролировать одновременно несколько цепей постоянного тока

какие минусы у реле в первых вычислительных машинах. Смотреть фото какие минусы у реле в первых вычислительных машинах. Смотреть картинку какие минусы у реле в первых вычислительных машинах. Картинка про какие минусы у реле в первых вычислительных машинах. Фото какие минусы у реле в первых вычислительных машинах

Ограничитель потребляемой мощности для трехфазных сетей

Монтаж и особенности применения

Из приведенных примеров понятно, что реле отличают не только по конструкции, но и по назначению. В современных устройствах их совмещают с датчиками, дополняют микропроцессорными блоками управления. Некоторые устройства подключают к информационным сетям. Они в дистанционном режиме передают контрольные данные, сообщают о возникновении опасных ситуаций. В настоящее время выпускают широкий спектр изделий, объединенный единым названием, «реле». Именно поэтому нельзя предложить единую технологию применения. В каждом отдельном случае необходимо выполнять официальные инструкции завода производителя.

Общие выводы и дополнительные рекомендации

Если знаете, какие бывают реле, проще подобрать изделие для решения конкретной задачи. Материалы данной статьи помогут сделать правильный выбор в ходе комплектации бытовых и коммерческих проектов.

Статья по теме:

какие минусы у реле в первых вычислительных машинах. Смотреть фото какие минусы у реле в первых вычислительных машинах. Смотреть картинку какие минусы у реле в первых вычислительных машинах. Картинка про какие минусы у реле в первых вычислительных машинах. Фото какие минусы у реле в первых вычислительных машинахУЗО: что это такое. Давайте попробуем разобраться, что это такое УЗО, его возможности, особенности работы и варианты применения. А также рассмотрим нюансы, на которые необходимо обратить внимание при выборе.

Как работает реле (видео)

Электроника для чайников: что такое реле и зачем оно нужно. Устройство, типы, описание

какие минусы у реле в первых вычислительных машинах. Смотреть фото какие минусы у реле в первых вычислительных машинах. Смотреть картинку какие минусы у реле в первых вычислительных машинах. Картинка про какие минусы у реле в первых вычислительных машинах. Фото какие минусы у реле в первых вычислительных машинах

Реле – это переключатель. Причем не совсем обычный. Когда в подъезде лампочка загорается от звука шагов, это не волшебство, это работает реле. В этой статье расскажем о назначении реле и принципе его работы.

Существует очень много типов и классификаций реле. Но мы поговорим не только о них, но и о том, что такое реле и как оно работает. Поехали!

Что такое реле

Определение реле таково:

Реле – это электромагнитное коммутационное устройство, предназначенное для установки и разрыва соединений в электрических цепях. Реле срабатывает при скачкообразном изменении входной величины.

Говоря проще, когда входная величина меняется (ток, напряжение), реле замыкает или размыкает цепь. При этом в зависимости от типа реле входная величина не обязательно имеет электрическую природу.

Слово «реле» происходит от французского relay. Это понятие обозначало смену почтовых лошадей или передачу эстафеты.

Как работает реле?

Во-первых, вспомним Джозефа Генри, с именем которого связано понятие индуктивности. Провод, по которому течет ток, является магнитом. Если мы намотаем провод витками на сердечник, то получится катушка индуктивности.

Как катушка индуктивности ведет себя в цепи переменного тока? Если катушку включить в цепь, то фаза тока в цепи будет отставать от напряжения. Другими словами, при максимальном значении напряжения ток будет минимален и наоборот.

Это связано с тем, что когда катушка включена в цепь, в ней возникает ЭДС самоиндукции, которая препятствует росту основного тока через катушку.

Теперь вернемся к реле. Простейшее электромагнитное реле состоит из электромагнита (катушки), якоря и соединяющих элементов. При подаче электрического тока на катушку она притягивает якорь с контактом, который замыкает цепь.

Чтобы представить все это, посмотрим на рисунок:

какие минусы у реле в первых вычислительных машинах. Смотреть фото какие минусы у реле в первых вычислительных машинах. Смотреть картинку какие минусы у реле в первых вычислительных машинах. Картинка про какие минусы у реле в первых вычислительных машинах. Фото какие минусы у реле в первых вычислительных машинахУстройство и вид электромагнитного реле

Здесь 1 – катушка, 2 – якорь, 3 – коммутационные контакты.

Реле имеет две цепи: управляющую и управляемую. Управляющая цепь – это цепь, через которую ток подается на катушку. Управляемая – цепь, которую и замыкает якорь при срабатывании реле.

Таким образом, реле позволяет контролировать большие токи в управляемой цепи при помощи слаботочной управляющей цепи.

На каждом реле есть обозначения контактов управляемой и управляющей цепи. Также на корпусе изделия указаны значения тока и напряжения, на которые рассчитано реле.

какие минусы у реле в первых вычислительных машинах. Смотреть фото какие минусы у реле в первых вычислительных машинах. Смотреть картинку какие минусы у реле в первых вычислительных машинах. Картинка про какие минусы у реле в первых вычислительных машинах. Фото какие минусы у реле в первых вычислительных машинахОбозначения на корпусе реле

Электромагнитное реле, рассмотренное выше, не работает мгновенно. После подачи тока на катушку должно пройти какое-то время, и лишь потом реле сработает. Это связано с таким явлением, как гистерезис. Гистерезис переводится с латинского как отставание или запаздывание.

Мы уже говорили про ЭДС самоиндукции, возникающую в катушке. Когда реле включается в цепь, в катушке начинает течь ток, но сила тока нарастает постепенно. Нарастание тока в катушке можно представить в виде петли гистерезиса. Когда нужное значение силы тока достигнуто, реле срабатывает.

По этой причине реле не используются в самой быстродействующей аппаратуре, где время срабатывания должно быть сведено практически к нулю.

Кстати! Для наших читателей сейчас действует скидка 10% на любой вид работы

Типы реле

В зависимости от входной величины, на которую реагирует реле, бывают:

Также в зависимости от принципа действия различают:

Применение реле

В основном реле применяются для защиты силовой аппаратуры от перенапряжений, в электронике автомобилей. Реле также присутствуют во многих бытовых приборах. В чайнике используется тепловое реле. В каждом холодильнике есть пусковое реле.

Джозеф Генри изобрел реле в 1835 году. Первые реле нашли свое предназначение в телеграфии.

Например, логично предположить, что реле тока служит для контроля силы тока в цепи.

Так, при перегрузках на электродвигателе включается реле тока, которое своими контактами включает реле времени. По прошествии допустимого времени работы двигателя в режиме перегрузки реле времени разрывает цепь.

какие минусы у реле в первых вычислительных машинах. Смотреть фото какие минусы у реле в первых вычислительных машинах. Смотреть картинку какие минусы у реле в первых вычислительных машинах. Картинка про какие минусы у реле в первых вычислительных машинах. Фото какие минусы у реле в первых вычислительных машинахБлок реле тока

Конечно, сначала все это может показаться сложным и запутанным. Однако если начать разбираться и приложить немного усилий, вы в скором времени сами сможете не только рассказать про устройство и принцип действия реле, но и успешно заняться его подключением. А в будущем, возможно, стать специалистом по релейной защите.

Когда есть студенческий сервис, специалисты которого готовы оказать помощь в любое время, больше не нужно бояться трудных предметов и строгих преподавателей.

Напоследок видео, в котором подробно, наглядно и просто рассказывается о том, как работает реле:

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *