Diferencia entre revisiones de «Computadora analógica»

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* El computador analógico de Comdyna GP-6 introducido en 1968 y producido por 36 años.
 
== Computadores analógicos electrónicos ==
son computadoras chafas que no sirven
 
[[Image:AKAT-1.JPG|thumb|250px|El AKAT-1, un computador analógico polaco]]
 
La semejanza entre los componentes mecánicos lineales, tales como [[resorte]]s y [[amortiguador hidráulico|amortiguadores hidráulicos]], y los componentes eléctricos, como [[condensador eléctrico|condensadores]], [[inductor]]es, y [[resistor]]es, es llamativa en términos de matemáticos. Ellos pueden ser modelados usando ecuaciones que son esencialmente de la misma forma.
 
Sin embargo, la diferencia entre estos sistemas es lo que hace útil a la computación analógica. Si uno considera un simple sistema masa-resorte, construir el sistema físico requeriría la compra de los resortes y de las masas. Esto sería procedido a sujetarlos el uno al otro y un anclaje apropiado, recaudar equipo de prueba con la apropiada gama de entrada, y finalmente, tomar medidas (algo que es difícil).
 
El equivalente eléctrico puede ser construido con algunos [[amplificador operacional|amplificadores operacionales]] (Op amps) y algunos componentes lineales pasivos; todas las medidas pueden tomarse directamente con un [[osciloscopio]]. En el circuito, la "masa (simulada) del resorte" puede ser cambiada ajustando un [[potenciómetro]]. El sistema eléctrico es una analogía del sistema físico, por eso el nombre, pero es menos costoso de construir, más seguro, y más fácil de modificar. También, un circuito electrónico puede operar típicamente en frecuencias más altas que el sistema que es simulado. Esto permite que la simulación funcione más rápidamente que en [[tiempo real]], para resultados más rápidos.
 
La desventaja de la analogía mecánico-eléctrica es que la electrónica es limitada por el rango sobre el cual las variables pueden variar. Esto es llamado [[rango dinámico]]. También son limitados por los [[Ruido (física)|niveles de ruido]].
 
Estos circuitos eléctricos también pueden realizar fácilmente otras simulaciones. Por ejemplo, el [[voltaje]] puede simular la [[presión en un fluido|presión de agua]] y los [[amperio]]s pueden simular la corriente del agua en términos de metros cúbicos por segundo.
 
Un sistema digital usa niveles de voltaje eléctrico discretos para representar códigos para los símbolos. La manipulación de estos símbolos es el método de operación del [[computador digital]]. El computador analógico electrónico manipula las cantidades físicas de formas de onda, (voltaje o corriente). La precisión de la lectura de la computadora análoga está limitada principalmente por la precisión del equipo de lectura usado, generalmente tres o cuatro dígitos significativos. La precisión del computador digital es prácticamente infinita (típicamente 15 dígitos de precisión), pero la precisión de su resultado está limitada solo por el tiempo. Un computador digital puede calcular muchos dígitos en paralelo, u obtener el mismo número de dígitos realizando los cómputos en secuencia de tiempo.
 
== Computadores híbridos analógicos-digitales ==