構造と動作とは? わかりやすく解説

構造と動作

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/01 23:52 UTC 版)

トーマス・ニューコメン」の記事における「構造と動作」の解説

初期ニューコメン機関構造右図に示す。 機関ボイラA、シリンダB、ピストンDから成りピストンDはピストン捧Eと鎖により木製ビームFにつながっている。ビーム他方の端Hは鎖を介して排水ポンプの棒Iにつながっている(排水ポンプピストン式で、当時はポンプピストンが上昇する行程下方から吸引し同時に上方揚水する構造のものが使われていた)。ポンプ側には必要に応じておもりKを付加してポンプ側を重くしている。 ニューコメン機関動作次のうになる蒸気弁Cを開くと、ボイラAの蒸気シリンダBへ入りピストンDはポンプ棒l、錘Kに引かれ持ち上がるピストン上端近く上がると弁Cを閉じて冷却水弁Pを開き冷水タンクLの冷却水シリンダ内に所定量だけ噴射するシリンダ内の蒸気凝縮するシリンダ内は真空負圧)となり、ピストン背面大気圧ピストン下げられ排水ポンプ棒Iが持ち上がって坑道から引き揚げるピストン下端近くまで来ると蒸気弁Cを開いて蒸気入れシリンダ内を大気圧に戻す。 シリンダ内が大気圧になると、他方排水ポンプやおもりがその自重で下へ下がり、シリンダにはボイラ蒸気入ってきてピストン持ち上がる同時にシリンダ内の凝縮水排水管Rと逆止弁Sを通って排水されシリンダ内の空気多少含む蒸気一部排出される。 以上の操作と動作繰り返す

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構造と動作

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2016/10/20 04:03 UTC 版)

ホップフィールド・ネットワーク」の記事における「構造と動作」の解説

ユニットはMcCulloch-Pitts 型入出力特性をもっている。 タイムスライス t {\displaystyle t} において、 w i j ( t ) {\displaystyle w_{ij}(t)} をユニットjからiへの結合係数、 − θ i ( t ) {\displaystyle -\theta _{i}(t)} をユニットiの閾値x i ( t ) {\displaystyle x_{i}(t)} をユニットiの出力とする。ここで全てのi, jの組について、i ≠ jならば w i j ( t ) = w j i ( t ) {\displaystyle w_{ij}(t)=w_{ji}(t)} 、i = jならば w i j ( t ) = 0 {\displaystyle w_{ij}(t)=0} である。またネットワーク全体エネルギー E ( t ) {\displaystyle E(t)} を、次のように定義する E ( t ) = − 1 2 ∑ i ≠ j w i j x i ( t ) x j ( t ) − ∑ i θ i ( t ) x i ( t ) {\displaystyle E(t)=-{1 \over 2}{\sum _{i\neq j}{w_{ij}{x_{i}(t)}{x_{j}(t)}}}-\sum _{i}{\theta _{i}(t)}{x_{i}(t)}} 以上の構造を持つモデルタイムスライス毎に次のように動作させる ランダムにユニット一つ選ぶ そのユニットへの入力重み付き総和計算する 結果に基づき、そのユニット出力更新する閾値より大きければ1 閾値等しければ現在と同じ値 閾値より小さければ0 (この際、他のユニットには手を触れない) tを増分だけ増加させ最初に戻る すると、 E ( t ) {\displaystyle E(t)} はtの増加と共に単調減少することが容易に示される

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構造と動作

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/12 07:00 UTC 版)

ニキシー管」の記事における「構造と動作」の解説

ガラス製で、数字あるいは文字などの形状をした多数陰極1つメッシュ陽極から構成され内部少量アルゴンあるいはさらに少量水銀添加した0.15気圧以下のネオンガス(すなわち、放電電圧低くするためのペニングガス)で満たされている。最も一般的なニキシー管0 - 9数字小数点形状陰極重ねて内蔵しているが、さらに様々な文字記号を示すためのタイプ(1文字14セグメント陰極同一平面表示するものなど)もある。真空管のようなバルブ形状をしているものが有名である。各陰極陽極との間に約140 - 170Vの直流電圧おおむね商用電源整流して得られる電圧レベル)が印加されると陰極から電子放出起こり陰極を覆うように赤橙色グロー放電発光生じるので数字など認識することができる。発光色変えることは使用する混合ガス変えることで可能である。文字大きさは高さが10 - 135mmのものがある。表示文字バルブ頭部方向から見る頭部表示型と側面方向から見る側部表示型があるが、小型機器には後者用いられた。

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構造と動作

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/06 02:01 UTC 版)

マグネトロン」の記事における「構造と動作」の解説

マグネトロンは他の熱電子管と同様、ヒーターにより加熱される陰極カソード)と、加熱されない陽極アノードからなる陰極管球の空胴の中央配置され陽極はこの陰極を囲むように配置されるとともに陰極に対して正の高電圧印加されている。陰極ヒーター加熱する熱電子放出され陽極陰極間の電界により陽極方向加速される。このとき、管球軸方向永久磁石などで強力な磁場形成されており、電子フレミングの法則従い進行方向と直角な方向に力を受けて曲げられる。 この作用により、電子陰極陽極の間にある作用空間呼ばれる場所で、サイクロイド曲線描いて振動しながら周回運動始める。陽極には規則的に形成され複数空洞キャビティcavity)があり、空洞開口部サイクロイド振動している電子通過すると、空洞共振周波数空洞電子共振起こしマイクロ波発生する。こうして空洞発生したマイクロ波を、結合回路を介して出力回路効率よく伝播させることで、マグネトロンの外へと導き出し各種利用可能になる。 この結合回路には、電磁結合ループ)型と静電結合スリット)型などがあり、出力回路には同軸型導波管型がある。

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構造と動作

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/29 06:16 UTC 版)

ウェブブラウザ」の記事における「構造と動作」の解説

大まかに言うと、ウェブブラウザには3つの機能がある。 主としてHTTPによりサーバ通信しコンテンツ取得する接続先を指定する際には、Uniform Resource Identifier (URI) を使用する取得したコンテンツに対して、その種類(HTML/XHTML/XML、文書画像等)に応じた構文解析を行う。 構文解析結果を基に文字画像適切に配置し、あるいは文字大きさ調整した色を付けるなどして描画する取得したHTMLは、ウェブブラウザレイアウトエンジン渡されマークアップからインタラクティブ文書変換されるFlashアプリケーションJavaアプレット対応するプラグイン用意されている場合は、それらを表示実行することができる。未対応種類ファイル遭遇した場合は、ダウンロードして保存するか、他のプログラム起動して開こうとする。 HTMLには、他のコンテンツへのハイパーリンク記載することができる。リンクにはURI含まれており、リンクをクリックすると、ウェブブラウザはそのURI示されるコンテンツ取得する

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