Cтраница 1
![]() |
Свертывание схем без перекрестных связей. [1] |
Свертывание схемы 5 - 1, в также следует вести, начиная с внутреннего контура обратной связи, применяя последовательно формулы гл. В операторной форме записи общую ОФП схемы наиболее просто получить на основе инверсии схемы. [2]
Проведем последовательное; свертывание схемы и построение общей частотной характеристики, фиксируя внимание на информации, необходимой для последующей оценки устойчивости САУ. [3]
Таким образом, путем постепенного свертывания схемы и обратного ее развертывания можно найти токи во всех ветвях, не решая в явном виде совместно систему уравнений, определяющих электрическое состояние схемы. Здесь следуетособо подчеркнуть, что расчет схемы со смешанным соединением пассивных ветвей - можно произвести более простым способом, основанным на пропорциональности между током любой ветви и напряжением на зажимах всей цепи. [4]
![]() |
Правила переноса узловых элементов в структурных схемах. [5] |
Перекрестные смежные связи, мешающие свертыванию схемы, устраняются путем переноса узлов и сумматоров. [6]
Приведенные формулы и схемы преобразований позволяют производить свертывание схем, состоящих из отдельных звеньев, до любой заданной структуры, вплоть до состояния, когда связь между заданными входом и выходом обеспечивается одним уравнением. [7]
Пассивный двухполюсник характеризуется входным сопротивлением RBX, которое рассчитывают путем свертывания схемы относительно зажимов. [8]
При смешанном соединении нелинейных элементов графический расчет цепи производится методом свертывания схемы: в соответствии со схемой соединения элементов складываются их вольт-амперные характеристики. [9]
![]() |
Маятниковый акселерометр обратной связью. [10] |
Для получения передаточной функции проведем последовательные преобразования, необходимые при свертывании схемы. [11]
![]() |
Схема параллельного.| Трехконтурная схема параллельного соединения. [12] |
Операция приведения всех уравн-е-ний звеньев сложной системы к одному уравнению называется свертыванием схемы. [13]
Одним из известных параллельно-последовательных методов компоновки является метод оптимального ( параллельного) свертывания схемы. В этом случае для осуществления компоновки образуется специальное прадерево свертки, которое строится следующим образом. Исходные вершины графа схемы считаются принадлежащими первому уровню прадерева свертки Рсг. На первом этапе из множества исходных вершин выбираются равноценные группы вершин для заданного критерия оптимизации, которые принимаются в качестве центров дальнейшего наращивания подграфов Gt. Каждую такую группу могут составлять две и более вершин исходного графа схемы. Образованные группы вершин считаются принадлежащими множеству Р второго уровня прадерева свертки. [14]
![]() |
Разные стадии преобразования замкнутой сети. [15] |