Cтраница 1
![]() |
Кривая переходного процесса регулируемой величины. [1] |
Свойства системы зависят от величины и характера возмущений, поэтому прежде всего надо уточнить действующие на систему возмущения, выбрать из всего многообразия возможных возмущений наиболее типичные или наиболее неблагоприятные. [2]
![]() |
Структурная. схема системы АСД с одним интегратором.| Общая структурная схема системы. [3] |
Свойства систем АСД зависят - от их структуры. Типовыми являются система АСД с одним интегратором, а также с двумя интеграторами и корректирующей цепью. [4]
Как уже отмечалось, свойства системы зависят от величины и характера возмущений, поэтому прежде всего необходимо уточнить действующие в САР возмущения, выбрать из всего многообразия возможных возмущений наиболее типичные или наиболее неблагоприятные. [5]
Так как объект регулирования является элементом или звеном системы автоматического регулирования, то свойства системы зависят от свойств объекту Поэтому создание работоспособной системы, обеспечивающей необходимое качество регулирования, требует знания статических и динамических характеристик объектов. Изучение свойств объекта возможно расчетным и экспериментальным путем, но во всех случаях объект изучается отдельно от регулятора. Экспериментальное же изучение заключается в снятии с объектов статических и временных характеристик. [6]
Так как объект регулирования является элементом или звеном системы автоматического регулирования, то свойства системы зависят прежде всего от свойств объекта. [7]
Под эмерджентностью понимается несводимость свойств системы к свойствам составляющих ее элементов, то есть свойства системы зависят не только от свойств составляющих ее элементов, но и от особенностей взаимодействия между элементами. Устойчивость системы определяется преобладанием энергии внутренних взаимодействий частей над внешним воздействием. В противном случае в системе могут произойти необратимые изменения. [8]
Диалектика взаимной связи ( взаимное влияние компонентов или подсистем) системы и ее структуры состоит в том, что, с одной стороны, свойства системы зависят от свойств компонентов, а с другой - свойства компонентов зависят от целостной системы. Математически это выражается в виде разнообразных нелинейных зависимостей ( например, дифференциальных, интегральных и др.), которые реализуют следующую общую схему: A j В, где А ж В можно интерпретировать как попарно различные элементы подсистемы и системы в разных сочетаниях. Односторонняя же связь А - - В и В - - А выражается, как правило, линейными функциональными зависимостями, отображающими так называемые линейные системы. [9]
Большая часть алгебры имеет дело с системами элементов, которые, подобно числам, можно складывать или умножать, или подвергать обеим операциям. Свойства систем зависят от того, какие из следующих основных законов в них выполняются. [10]
Понятие абсолютного равновесия или равновесия с учетом всех мыслимых процессов не имеет физического смысла. В условиях опыта происходят изменения состояния неизмеримо медленно, но свойства системы зависят от ее предыстории. Вопрос применимости термодинамики требует в этом случае более детального изучения. [11]
В настоящее время различные пленочные материалы все шире используются для регистрации изображения, звука и других электрических сигналов. Обычно эти материалы представляют многослойные пленочные системы, состоящие из различных по свойствам и толщине слоев. Как правило, более толстый слой служит подложкой, обеспечивающей необходимые прочностные свойства, а более тонкий слой ( или слои) - непосредственным носителем регистрируемой информации. Еще более тонкие слои являются вспомогательными - это подслой, скрепляющий основу со слоем, непосредственно несущим информацию, промежуточные и фильтровые слои, лаковые слои, снижающие скручиваемость и электровозбудимость, защитные и противоореолыше слои и некоторые другие. Выбор среды, являющейся носителем информации, прежде всего обусловливается требованиями самого метода регистрации информации, а свойства системы зависят от природы и свойств различных слоев. [12]