Cтраница 2
Достижение наибольшей чувствительности прибора зависит не только от свойств каждого звена структурной схемы, но и от соответствующего согласования параметров отдельных звеньев. [16]
Простейшая составная часть структурной схемы автоматического устройства, отображающая ее динамические свойства, называется звеном структурной схемы. Каждое звено структурной схемы регулирования испытывает на себе одно или несколько воздействий со стороны других звеньев схемы или внешних возмущений. В СВОЮ очередь XIV.2. Функциональная схе-каждое звено также оказывает ма регулятора непрямого действия воздействие на одно или несколько звеньев. В звене происходит преобразование физической величины, воздействующей на звено, в физическую величину воздействия, которое оказывает данное звено на другое. [17]
Для составления схемы набора при структурном моделировании необходимо: 1) определить машинные операторы всех звеньев структурной схемы; 2) выбрать схему набора для каждого звена; 3) составить общую схему набора системы в соответствии с заданной структурной схемой; 4) произвести преобразование полученной схемы набора к виду, удобному для воспроизведения на АВМ. [18]
В рассмотренном примере предполагалось, что в качестве исходных данных известны математическое ожидание и среднее квадратическое отклонение звеньев структурной схемы. На практике часто эти данные отсутствуют, а известны лишь допуски на погрешности звеньев. [19]
Таким образом, задача кинематического и геометрического синтеза механизмов с низшими кинематическими парами заключается в определении размеров звеньев структурной схемы механизма с целью удовлетворения требований к движению выходного или промежуточного звеньев механизма. Случается, что для принятой структурной схемы механизма нельзя подобрать такие размеры звеньев, чтобы получить заданные кинематические характеристики. Тогда приходится выбирать новую структурную схему. Поэтому структурный и кинематический синтез ведутся одновременно. [20]
Переход к спектрам возможен после свертывания уравнений звеньев в единое уравнение системы или до свертывания в каждом звене первоначальной структурной схемы. [21]
Схема моделирования системы, показанной на рис. 1.117, приведена на рис. 3.4. На схеме штриховыми линиями обведены участки, соответствующие реализации каждого звена структурной схемы, и приведены выражения, позволяющие получать числовые значения коэффициентов звеньев на АВМ. [22]
Так как скалярная передаточная матрица перестановочна с любой квадратной, то при преобразовании матричных структурных схем однотипных связанных систем можяо менять местами последовательно соединенные матричные звенья - как звенья обычных структурных схем линейных систем, если хотя бы одна из двух передаточных матриц звеньев скалярная. [23]
Модель исследуемой системы может быть набрана на таких машинах в виде копии ( в другом масштабе) структурной схемы системы, реализованной с помощью усилителей постоянного тока с большим коэффициентом усиления ( порядка 40 000) и глубокой отрицательной обратной связью. Звенья структурной схемы системы при этом оказываются во взаимном соответствии с звеньями схемы набора на модели. [24]
В дальнейшем знак р при входной и выходной величинах опущен. Второе звено структурной схемы представляет собой плоскую шкалу прибора или плоскую поверхность фотоприемника, на которую падает луч, образуя световое пятно. [25]
Простейшая составная часть структурной схемы автоматического устройства, отображающая ее динамические свойства, называется звеном структурной схемы. Каждое звено структурной схемы регулирования испытывает на себе одно или несколько воздействий со стороны других звеньев схемы или внешних возмущений. В СВОЮ очередь XIV.2. Функциональная схе-каждое звено также оказывает ма регулятора непрямого действия воздействие на одно или несколько звеньев. В звене происходит преобразование физической величины, воздействующей на звено, в физическую величину воздействия, которое оказывает данное звено на другое. [26]
На каждом звене структурной схемы указана его передаточная функция. [27]
При структурном методе моделирования каждое звено структурной схемы оригинала моделируется соответствующим звеном математической модели. [28]
![]() |
Структура ЦИП сопоставления. [29] |
Цифровые измерительные приборы сопоставления, или прямого преобразования, построены по разомкнутой структурной схеме, в них отсутствует связь выхода со входом. Для обеспечения высокой точности все звенья структурной схемы приборов должны иметь высокостабильные коэффициенты преобразования. Разомкнутая структурная схема более проста; отсутствуют сложные устройства управления, нет автоколебаний. Величинами, удобными для квантования, являются перемещение, время и напряжение. [30]