Cтраница 1
Схема фотоэлектрического цветового пирометра с динамической компенсацией. [1] |
Принцип динамической компенсации, разработанный Ф. Е. Тем-никовым, был позднее заимствован Кейнатом. [2]
Электронный потенциометр с динамической компенсацией. [3] |
Принцип динамической компенсации обеспечивает весьма быстрое выполнение процесса измерения, особенно, если, как то было сделано в потенциометрической схеме, разработанной, в ВЭИ, электромеханическое знакопечатающее устройство заменить искроразрядным приспособлением мгновенно в виде точки, пробивающим диаграммную бумагу электрической искрой от высоковольтной, бобины в момент достижения компенсации. [4]
Структурная схема системы. [5] |
Изложим основные положения принципа динамической компенсации. [6]
Принципиальная схема лампового вольтметра постоянного тока. [7] |
Описанный принцип называется принципом динамической компенсации. Известны также и другие методы цифровой индикации. В ряде случаев у цифровых вольтметров ( например, у вольтметра В2 - 8) предусматривается выход на цифропечатающее устройство. [8]
Работа прибора основана на принципе динамической компенсации. Синхронный двигатель СДг приводит во вращение движок реохорда и цифровые ролики а, б двухразрядного механического счетчика. Момент равновесного состояния моста фиксируется нулевым органом вентильного действия. Благодаря наличию на входе нулевого органа диода Лг он реагирует только на определенный знак ( полярность) напряжения разбаланса моста. В начале цикла, когда движок реохорда находится в начальной точке и дальше до точки компенсации, потенциал катода диода Л1 остается положительным по отношению к аноду, и диод не проводит. [9]
Графики переходных функций для систем с передаточными функциями типа и коэффициентами, определяемыми по. [10] |
В настоящем параграфе подробно обсудим вопрос применения принципа динамической компенсации к классу стационарных линейных скалярных систем. [11]
Из сказанного выше следует, что применение принципа динамической компенсации требует большой осторожности. При расчете конкретных систем необходимо провести анализ влияния указанных выше факторов на качество работы, системы. Метод интересен с той точки зрения, что приводит формально к точному решению поставленной задачи. Из изложенного можно сделать вывод, что метод решения задачи синтеза регуляторов следует искать в классе приближенных ( аппроксимацион-ных) методов, использующих аппроксимацию основной зависимости во временной или частотной областях. Такой подход позволит получить методы, дающие хотя и приближенное, но физически реализуемое решение, обеспечивающее качество работы СА У, близкое к заданному. [12]
К вопросу реализации форсирующего звена. [13] |
Обсудим полученный результат с точки зрения эффективности применения принципа динамической компенсации для синтеза корректирующих устройств. [14]
Для передачи импульсов используются также датчики, построенные на принципе динамической компенсации. Этот способ конструктивно прбще. Принципиальная схема такого датчика показана на рис. 15 - 5, а. Щетка потенциометра вращается с постоянной скоростью с помощью синхронного двигателя СД. [15]