Cтраница 2
Целью большинства указанных работ является создание эффективных способов анализа и синтеза систем дискретного действия, базирующихся на методах алгебры логики. [16]
Цифровые регуляторы, как уже отмечалось, предназначены для работы в системах непрерывного и дискретного действия, в которых необходимо обеспечивать высокое качество регулирования. [17]
![]() |
Система регулирования прямого ( а и непрямого ( б действия. [18] |
В зависимости от характера связи между отдельными элементами системы автоматического регулирования делятся на системы непрерывного и дискретного действия. [19]
По принципу действия системы регулирования делятся на два класса: системы непрерывного действия и системы дискретного действия. Последние можно разделить на релейные и импульсные. Такое деление в основном определяется типом усилителя мощности и исполнительного органа регулятора. [20]
Импульсные, или прерывистые, системы автоматического регулирования ( кратко СИР) представляют собой системы периодического дискретного действия. [21]
В предыдущей главе было показано, что для обеспечения высококачественного регулирования широкого класса объектов в системах непрерывного и дискретного действия целесообразно использовать регуляторы с пропорционально-интегральным законом регулирования и в некоторых случаях - с пропорционально-интегральным воздействием по производной. [22]
Нел и в состав САР входит хотя бы один элемент дискретного действия, то она называется системой дискретного действия. Наиболее простым и распространенным элементом дискретного действия, применяемым в промышленных САР, является релейный элемент, а соответствующие САР называются релейными или позиционными. [23]
ИИС в зависимости от формы входных величин, а также способов их преобразования и измерения могут быть подразделены на системы непрерывного и дискретного действия. Большинство современных ИИС выполняются дискретного действия с многократным использованием канала получения информации. Это объясняется главным образом экономичностью этих систем по числу элементов, удобством преобразования и представления информации. [24]
Автоматические вычислительные системы могут подразделяться на: 1) аналоговые ( моделирующие), называемые также системами непрерывного действия; 2) цифровые, называемые также системами дискретного действия. [25]
При современном уровне развития техники широкое использование и значение систем непрерывного действия обусловлены в первую очередь их простотой и экономичностью при относительно небольших потоках информации по сравнению с системами дискретного действия. По этой причине с целью оптимального удовлетворения технико-экономических требований, соответствующих различным условиям, системы непрерывного действия применяются параллельно с дискретными системами. Часто бывает уместным комбинирование систем непрерывного и дискретного действия. [26]
Стабильность как неизменность, например, коэффициента усиления во времени или при изменениях температуры для элементов дискретного действия не оказывает на точность работы такого влияния, какое она оказывает в аналоговой технике. В системах дискретного действия точность сохраняется неизменной до тех пор, пока не наступит сбой. Важным свойством элементов дискретной техники является допустимая частота переключения. Под этим термином понимают число переключений в секунду, которое элементы допускают без сбоев. [27]
Тогда приходится пользоваться приближенными аналитическими или графическими методами, изложенными в предыдущих главах. Особое место занимают системы дискретного действия, анализ которых приводит к разностным уравнениям, методы решения которых также были рассмотрены ранее. [28]
![]() |
Схема системы регулирования непрямого действия. [29] |
Рассмотренная система регулирования давления ( рис. 1.1) относится как раз к системам непрерывного действия. Такие системы называются системами дискретного действия. [30]