Cтраница 1
Наличие инерционности, характеризуемой постоянной времени Т3, приводит к возникновению переходного процесса в усилителе. [1]
Наличие неучтенных инерционностей на самом деле делает область устойчивости ограниченной, но все же схемы с гибкими обратными связями обеспечивают устойчивую работу при меньших статических ошибках, чем системы с жесткими связями. [2]
Наличие инерционности зрения приводит к слитному восприятию ( отсутствию мерцаний) серии световых импульсов, если их частота повторения выше некоторой критической. [3]
Из-за наличия собственной паразитной инерционности с постоянной времени Tk [ см. ( 10 - 5) ] область нормальной работы дроссельного сумматора ограничена и зависит от значений весовых коэффициентов. [4]
Конечно, наличие неучтенных инерционностей в маятнике и других элементах схемы на самом деле сужает область устойчивости, но устойчивость при малой статической ошибке - это основное свойство многих схем с гибкими обратными связями, что и обеспечило их широкое распространение. [5]
Необходимость измерений через 30 с обусловлена наличием инерционности у фоторезисторов. [6]
Здесь пунктиром показано изменение ЛАХ при наличии инерционности звена. [7]
![]() |
Переходный процесс пуска в двухконтурной системе регулирования скорости с подчиненным контуром регулирования тока. [8] |
Статическая характеристика определяет общи и характер переходного процесса, однако наличие инерционностей в системе управления приводит к значительным расхождениям между статической и динамической характеристиками. [9]
![]() |
Области нормальных режимов ПИ - и. П - репуляторов Старт. [10] |
Кривые 3 ограничивают ОЯР по частоте входного сигнала, что вызвано наличием паразитной инерционности в элементах регулятора. [11]
Заметим, что ложные срабатывания системы при подходе к экстремуму в ряде случаев, а именно при наличии инерционности у объекта являются положительными явлениями. При этом замедляется скорость подхода системы к экстремуму, что требуется для повышения динамической точности системы. [12]
![]() |
Определение интервала и. следовательно, белый шум харак. [13] |
Очевидно, что практически процессы, описываемые белым шумом, существовать не могут, поскольку реальные процессы из-за наличия инерционности всегда обладают той или иной зависимостью между сечениями. Кроме того, как следует из ( 20 - 83), дисперсия белого шума Dx Кх ( 0) равна бесконечности, в то время как реальные процессы всегда обладают конечной мощностью. [14]
![]() |
Дисперсия погрешности непрерывного экспоненциального. [15] |