Читаем Электричество шаг за шагом полностью

Т-196. Информатика выбирает электричество. Информационные приборы и системы создаются на разной физической основе, они, например, бывают химические, акустические, механические, пневматические, гидравлические. Примеры акустической информатики — звуковые сигналы в мире животных, ультразвуковая локация у летучих мышей и, конечно, наша, человеческая речевая связь. Механические информационные устройства тоже всем известны, это, например, красный флажок на шахматных часах, падая, он сообщает, что время истекло, партия окончена. Да и сами часы — тоже механическое информационное устройство, они так пересчитывают число колебаний маятника, что стрелки показывают часы, минуты и секунды. Простейший гидравлический информационный прибор можно представить себе в виде прозрачной пластмассовой трубки, которая выходит из нижней части большого металлического бака, поднимается вверх до его кромки и показывает уровень жидкости, имеющейся в баке. Пневматических информационных приборов так много, что их объединяет отдельная область техники — пневмоника, она занимается передачей и переработкой информации, записанной в потоках сжатого воздуха. Ну а химические информационные процессы можно встретить не только в живом организме, но и в химической индустрии.

И всё же подавляющее большинство информационных приборов, аппаратов и систем — электрические. В числе их достоинств высокая скорость электрического сигнала, возможность работать с чрезвычайно слабыми сигналами, их исключительная пластичность, многообразие методов формирования электрического сигнала. Электроника очень часто выигрывает соревнование с неэлектрической информационной техникой и, более того, делает то, что можно сделать только с помощью электричества.

В конце позапрошлого века (незадолго до 1900 года) на помощь человеческому интеллекту пришла техника, которая позже стала частью электроники, — техника электрической связи, новый инструмент общения. Довольно быстро электроника создала и другие системы в помощь нашему интеллекту, в том числе электронные автоматы, избавляющие человека от огромных объёмов рутинной работы контроля и управления. Появилась электронная память, умеющая мгновенно извлекать из огромных своих хранилищ нужные тексты, цифровую информацию, звук, картинку, Были придуманы и построены радиолокатор, электронный микроскоп, детекторы ядерных частиц, ультразвуковой дефектоскоп. Наконец, появились компьютеры, нечто большее, чем вычислительная машина, мощнейший помощник мыслящего человека. И у всех этих приборов, аппаратов и систем, несмотря на их различия, одно и то же главное действующее лицо — электричество, электрические сигналы.



ВК-247.Логический элемент НЕТ устроен не так просто и, если можно так сказать, делает всё наоборот. Это один выключатель, и можно сказать, что если он замкнут, то не пропускает ток в цепь, которой управляет, а если разомкнут, то пропускает. Так, например, если на входе элемента НЕТ действуют импульсы тока, то на его выходе этих импульсов нет. А если на вход элемента НЕТ импульсы тока не поступают, то на его выходе они есть и действуют вполне нормально.



Перейти на страницу:

Похожие книги

Квантовая механика и интегралы по траекториям
Квантовая механика и интегралы по траекториям

Оригинальный курс квантовой механики, написанный на основе лекций известного американского физика, лауреата Нобелевской премии Р. П. Фейнмана. От всех существующих изложений данная книга отличается как исходными посылками, так и математическим аппаратом: в качестве отправного пункта принимается не уравнение Шрёдингера для волновой функции, а представление о бесконечномерном интегрировании по траекториям. Это позволяет наглядным и естественным образом связать квантовое и классическое описания движения. Формализм новой теории подробно развит и проиллюстрирован на примере ряда традиционных квантовых задач (гармонический осциллятор, движение частицы в электромагнитном поле и др.). Книга представляет интерес для широкого круга физиков — научных работников, инженеров, лекторов, преподавателей, аспирантов. Она может служить дополнительным пособием по курсу квантовой механики для студентов физических специальностей.

Ричард Филлипс Фейнман , Ю. Л. Обухов

Физика / Образование и наука