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아날로그 컴퓨터의 절정기는 40 년대와 70 년대에 발생했으며, 2 진 기반 데이터로 작동하는 오늘날의 일반 컴퓨터와 달리 아날로그 모델은 연속적인 전자 신호를 사용합니다. 여러 개의 전기 회로에서 전압을 처리함으로써 실제 현상을 시뮬레이션합니다. 디지털 컴퓨터와 마찬가지로 아날로그 시스템은 프로그래밍이 가능하여 다양한 작업을 수행 할 수 있습니다.
아날로그 컴퓨터는 미터를 사용하여 결과를 정량화합니다. (Medioimages / Photodisc / Photodisc / Getty 이미지)
체크인
아날로그 컴퓨터는 전압 신호 형태의 데이터로 작동합니다. 그들 중 일부는 시간에 따라 다릅니다. 컴퓨터의 입력 매개 변수는 스위치와 스위치를 설정하여 구성됩니다. 일부 선택기는 안정된 전압을 결정하고 다른 선택기는 발진 전압의 주파수를 변경합니다. 아날로그 컴퓨터는 외부 소스의 전압도 처리 할 수 있습니다. 프로그래밍의 미세 조정은 컴퓨터의 출력을 관찰하면서 슬라이더에 대한 세심한 설정을 통해 이루어집니다.
뉴스
아날로그 컴퓨터를 프로그래밍하려면 케이블을 사용하여 여러 회로 모듈간에 연결이 이루어져야합니다. 각 회로에는 일련의 입력 및 출력 연결이 있습니다. 한 모듈의 출력은 다른 모듈의 입력에 연결됩니다. 한 회로의 출력을 다른 회로의 여러 입력에 연결할 수 있습니다. 예를 들어, 선택기 출력을 두 개의 모듈 입력에 연결하여 전압 선택기를 통해 두 개의 모듈을 동시에 조정할 수 있습니다. 회로 규칙은 일반적으로 한 입력에서 다른 입력으로의 연결을 방해하며 출력 간에는 연결을 차단합니다. 회로가 손상되거나 예기치 않은 결과가 발생할 수 있습니다.
회로 모듈
아날로그 컴퓨터는 다양한 수학적 기능을 수행하는 회로 모듈 모음을 가지고 있습니다. 이들 중 많은 것들은 전압을 가산, 감산 및 곱하는 연산 증폭기를 포함하고 있습니다. 예를 들어, 합 회로는 그 입력에 존재하는 전압의 합인 출력 전압을 생성한다. 미분기 모듈은 1 차 미분 테스트를 수행하여 입력에서의 전압 변화를 결정합니다. 신호 생성 회로는 정현파, 삼각파 및 연속파를 생성합니다. 개별 직사각형 펄스 외에.
출력
입력과 마찬가지로 아날로그 컴퓨터의 출력은 신호의 형태를 취합니다. 과학자 또는 엔지니어가 회로에서 생성 된 신호 패턴을 해석하여 미터, 오실로스코프 및 그래픽 레코더로 출력을 결정합니다. 계량기는 일정하거나 천천히 변하는 값을 나타냅니다. 오실로스코프는 화면에 빠르고 복잡한 신호를 표시합니다. 차트 레코더는 연속적인 용지에 영구적 인 레코드를 인쇄합니다.