Cтраница 1
Экспериментальное определение частотных характеристик более трудоемко, чем временных, и требует большей затраты времени. Это обстоятельство весьма важно в случае сложных объектов, когда получение аналитических выражений для характеристики свойств объектов не представляется возможным. [1]
Экспериментальное определение частотных характеристик [29] связано с применением специальной аппаратуры и не всегда возможно в условиях очистных станций. Ниже приводится способ графического построения АФХ по кривой разгона, дающий удовлетворительные результаты на рассматриваемых в данной работе объектах. [2]
Экспериментальное определение частотных характеристик участков регулирования путем включения их в нелинейную автоколебательную систему - Известия вузов. [3]
Экспериментальное определение частотных характеристик объектов требует дополнительной аппаратуры и большей затраты времени, чем в случае временных характеристик. Однако при этом более полно и достоверно выявляются динамические свойства объектов. [4]
Экспериментальное определение частотных характеристик объекта требует дополнительной аппаратуры и более значительной затраты труда, чем снятие кривьюс разгона. Однако сведения о динамических свойствах объекта при этом получаются более достоверные. [5]
![]() |
Копия диаграммы водомера при определении частотных характеристик котла. [6] |
Экспериментальное определение частотных характеристик объекта требует дополнительной аппаратуры и большей затраты труда, чем снятие кривых разгона. Однако сведения о динамических свойствах объекта при этом получаются более достоверными. [7]
Экспериментальное определение частотных характеристик следящего привода производится путем подачи на вход следящего привода гармонического воздействия. Изменением числа оборотов кулачка достигается переменная частота воздействия ( см. гл. [8]
Методика экспериментального определения частотных характеристик регулируемых: участков. [9]
![]() |
Схема эксперимента при снятии частотных характеристик пароперегревателя прямоточного котла методом трапецеидальных колебаний. [10] |
Методика экспериментального определения частотных характеристик регулируемых участков. [11]
![]() |
Прохождение синусоидального сигнала через линейную систему. [12] |
При экспериментальном определении частотных характеристик в объекте регулирования устанавливается режим установившихся незатухающих колебаний, в то время как при определении временных характеристик используется переходный режим. [13]
При экспериментальном определении частотных характеристик элементов необходимо иметь генератор периодических колебаний и регистрирующую аппаратуру, имеющую широкий амплитудный и частотный диапазоны работы. Периодическая входная величина ( обычно синусоидальная) с регулируемой амплитудой и частотой воздействует на исследуемый элемент. При этом регистрируются и сопоставляются входные величины и выходные сигналы. Затем определяют отношение амплитуд А / В и сдвиг фаз г з для различных частот и строят амплитудно-частотные, фазочастотные и амплитудно-фазовые характеристики элемента. [14]
При экспериментальном определении обычных частотных характеристик объект исследования подвергается периодическому возмущению с постоянной амплитудой. Амплитудно-фазовая характеристика, которую строят на основании сопоставления входных и выходных колебаний, показывает, как проходят через исследуемый объект незатухающие колебания. Расширенные частотные характеристики показывают, как проходят через объект затухающие колебания. [15]