Cтраница 2
![]() |
Условные обозначения эле. [16] |
Это значит, что логические звенья ИЛИ не могут рассматриваться как суммирующие звенья. [17]
Для этого требуются лишь два нелинейных преобразователя с одним входом и суммирующие звенья. Следует отметить, что, несмотря на простой вид, выражение (3.34) часто аппроксимирует поверхность переключения с довольно высокой точностью. Объясняется это частными особенностями поверхности переключения. [18]
Эта передаточная функция получена путем умножения всех передаточных функций, начиная с входного суммирующего звена и кончая в первичной точке обратной связи. [19]
![]() |
Схемы и статическая характеристика-магнитного усилителя. [20] |
Обмотки постоянного тока, число которых может быть произвольным, если усилитель выполняет функции суммирующего звена, охватывают два сердечника; обмотка переменного тока, в усилителе обычно единственная, разделена на две равные катушки, намотанные на каждый сердечник в отдельности и включенные по магнитным потокам навстречу друг другу. Благодаря ьгому переменный магнитный поток не взаимодействует по нечетным гармоникам с обмотками постоянного тока. [21]
![]() |
Электрическая и структурная схемы. [22] |
Па рис. 1 - 9 усилитель постоянного тока использовался совместно с сопротивлениями и емкостями для получения интегрирующих, масштабных и суммирующих звеньев электронной модели. [23]
![]() |
Схемы действия возбуждающих сил в многопоточных колебательных. [24] |
Дальнейшее рассмотрение проводится в применении к гармоникам, при которых колебания имеют длину волны значительно большую, чем геометрические размеры разделительных и суммирующих звеньев. [25]
Такие объекты рассматриваются в многомерных задачах оптимизации ( см. рис. 1.8, б; 1.9) Уравнение (1.39) соответствует соединению пропорциональных, множительных и суммирующих звеньев. [26]
В механизмах и машинах с параллельными потоками мощности, таких как планетарные и переборные зубчатые передачи, гидродинамические машины и др., в местах взаимодействия разделительных и суммирующих звеньев одновременно с несколькими, по числу потоков, сопрягаемыми элементами ( см. рис, 18 и 19) возникают возмущающие силы периодического характера, действующие с одинаковой частотой. В зубчатых передачах - это приложенные к центральным колесам механизмов силы, вызываемые процессом пересопряжения зубьев рабочих колес ( см. рис. 18), эксцентричностью окружностей их обкатывания и центровки ( сателлиты в планетарных передачах) или периодической неравномерностью их жесткостей по углу поворота. В гидродинамических машинах - это подъемные силы ( см. рис. 19), действующие на лопасти различных колес. В зависимости от точек приложения, направленности, величины и фазовых характеристик отдельных возмущающих сил их суммарное воздействие на разделительные и суммирующие звенья будет различным. Это позволяет для снижения виброактивности многопоточных механизмов и машин применять наряду с такими универсальными методами, как уменьшение величины возмущающих сил и улучшение виброизолирующих свойств, также метод организации оптимального взаимодействия указанных возмущающих сил. [27]
Эта система видоизменена тем, что предполагается привод тахометра от вала серводвигателя через редуктор с передаточным отношением nt, его выходная величина подведена к потенциометру и таким образом суммирующим звеном является сервоусилитель, где происходит сопоставление с пропорциональным сигналом. [28]
![]() |
Замкнутые системы без специальной локальной развертки ( со шкалой первого поря-дка. [29] |
ЗГ - задающий генератор; ТГ - тактовый генератор; К - ключ; И - интегратор; У - усилитель; ФВУ - формирующий видеоусилитель; Д - документ; ФК - фазовый квантователь; ФЭП - фотоэлектрический преобразователь; ДЦ - дифференцирующая цепь; С - суммирующее звено; ГСМ - генератор смены направлений; М - устройство для вычисления модуля; ФР - фазораспределитель; Я-переключатель: С - счетный вход; Р - реверсирующий вход; ФБ - формирующий блок; РБ - реверсирующий блок. [30]