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第四代微处理器以及未来的电器和电子工程学

           


                      第四代微处理器以及未来的电器和电子工程学
 
   第四代微处理器CNC的出现引起了许多存储器泡沫的争论。泡沫是有磁性的深红色晶体,产生于无磁性的基地层,并会扩大到2到30微米,并产生非易失性的数据保存。尽管在这一阶段举行计算国际的竞争还不激烈,但泡沫存储器将使磁盘存储器装置的成本优势不复存在。不易受温度变化、灰尘、振动的影响,泡沫存储器已被证明其可靠性更能适应于车间环境的需要。通用数字将泡沫存储器引入到第四代CNC中;日立,另一个电子业巨头,相信泡沫存储将为直接数字控制提供经济的答案。在第四代微处理器CNC中,部分程序存储器的加入、印制电路的缩减、可编程的界面、更快捷的存储路径、参数子程序和超大容量都是它的亮点。系统用户现在可以将特殊的封闭循环运用于细节的应用,必常规的封闭循环更加经济、高效。利用变量进行环形子程序数学计算可以在部分程序中使用。微处理器同时控制计算和动作指令。因此,一个运行中的计量器,在超出阈值时会做出反馈,并且这些工具消除会自动地改良并得到想要的尺寸。

 
 
未来的电器和电子工程学
诸如利用核子融合(热核反应)产生热核能发电等主要技术进步将从根本上影响工程学各分支学科的发展。世界将从一个能源缺乏的状态进入一个拥有无穷无尽能源的时代。考虑到现实适宜的经济、政治环境,这将促使科学技术的发展突飞猛进。但是,如果没有发生这项关键技术的突破,对新能源的巨大需求将继续增长。伴随着对化石燃料持续增长的需求,众多科技团体已经努力着手于非化石燃料的新能源开发。对太阳能,地热能(利用地球内部的高温),潮汐能,风能等能源的利用已变得经济可行。这些领域中的任何一项技术突破难题都足以使上万名电子工程师开展研究工作。新改良的电池、蓄电池、发电机、变压器、发电厂、传输线,都将被设计、测试、评估和建立,以有效地利用新的能源。电器和电子工程师会密切地参与到整个自动化工业工厂的发展中来。通过电子计算机的辅助,用一组组的机器生产并传输产品货物将成为可能。在这样的工厂中,一件产品的制造、测试、打标、包装及运输将不再需要人的双手或人的管理。在运输领域,电器工程师当前开始进入到发展电动汽车、电子流、公共汽车和船舶的行列。他们在设计新的惯性制导系统,这种系统可以通过使用能够探测速度和方向变化并做出相应自动调整的装置来引导火箭及系内太空船的行驶。社会会变得越来越计算机化,电子工程师会被要求设计和建造越来越小,能处理更多复杂多变任务的计算机。在未来的某时,全自动汽车和住宅将会有计算机来建造和管理。计算机智能化,即它们可以从错误中学习,从不两次犯同样的错误,并能够修复和复制自身,在未来这些也许会成为现实。

摩擦力
每当一个平面沿着另一个平面移动时,就会产生一个力阻碍这种运动。这种总是阻碍运动的力我们称之为摩擦力。它存在于一切机械运动中。可以用润滑油来减小摩擦力,但不可能完全去处。一般来说,在一个平面开始移动之前这种相反的力会比较大,而相对运动后就不那么大了。相对运动之前的这种较大的力称之为静摩擦。而保证一个平面沿着另一个平面相对移动的力称为滑动摩擦力。经摩擦力大于滑动摩擦力。滑动摩擦力的大小取决于两接触面的自然属性。两块粗糙厚木板经过打磨后,它们之间的摩擦力会减小。滑动摩擦力于表面接触的面积无关。理论上,一个小的刹车器会产生同拥有更大表面积的大刹车器同样的减速效果。实际中,一个小的刹车器的抗磨损能力较差,所以不被采用。摩擦力的另一个定律也应被注意。我们可以通过使一个接触面的质量加倍而达到两接触表面的作用力力增大一倍的效果。如果我们这样做了,会发现两接触面间的滑动摩擦力也加倍了。如果我们将质量减半,滑动摩擦力也会减半。

这说明滑动摩擦力与接触表面的作用力成正比。
 

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