Cтраница 1
Любая система автоматического регулирования состоит из связанных между собой элементов. Поэтому системы можно получить, составляя уравнения отдельных элементов. [1]
Любая система автоматического регулирования включает в себя объект регулирования и автоматический регулятор. Последний состоит из целого ряда элементов: чувствительный элемент или воспринимающее устройство, преобразующее устройство, исполнительное и регулирующее устройства. Рассмотрению этих вопросов посвящена четвертая часть книги. [2]
Любая система автоматического регулирования, для того чтобы удовлетворять своему назначению, как уже отмечалось выше, прежде всего должна быть устойчивой. [3]
Любая система автоматического регулирования кроме объекта регулирования состоит из ряда элементов, которые классифицируются по роду выполняемой ими функции. [4]
Любая система автоматического регулирования представляет совокупность отдельных взаимодействующих друг с другом элементов, соединенных между собой связями. Первым этапом при составлении дифференциальных уравнений систем автоматического регулирования является разделение системы на отдельные элементы и составление дифференциальных уравнений этих элементов. [5]
Любая система автоматического регулирования представляет собой замкнутую дивамическую систему. Цепь воздействий объект - регулятор - регулирующий орган - объект в такой системе замкнута. [6]
Любая система автоматического регулирования представляет совокупность отдельных взаимодействующих друг с другом элементов, соединенных между собой связями. Первым этапом при составлении дифференциальных уравнений систем автоматического регулирования является разделение системы на отдельные элементы и составление дифференциальных уравнений этих элементов. [7]
Любая система автоматического регулирования состоит из ряда элементов, связанных между собой. Каждый элемент служит для преобразования воздействия, полученного от предыдущего элемента, и для передачи этого воздействия последующему элементу. Выходная величина зависит от входной, является ее функцией. [8]
Любая система автоматического регулирования может быть разбита на конечное число линейных динамических звеньев не выше второго порядка и какое-то количество нелинейных элементов. Линейные динамические звенья описываются обыкновенными дифференциальными уравнениями. [9]
Любая система автоматического регулирования состоит из ряда элементов, связанных между собой. Каждый элемент служит для преобразования воздействия, полученного от предыдущего элемента, и для передачи этого воздействия последующему элементу. Выходная величина зависит от входной, является ее функцией. [10]
Любая система автоматического регулирования представляет собой определенную совокупность задающего, усилительного, исполнительного, корректирующего и других элементов. Каждый из этих элементов может быть по-разному конструктивно выполнен, может иметь различный принцип действия. [11]
Любая система автоматического регулирования состоит из отдельных звеньев, и работа ее описывается дифференциальными уравнениями, в которых участвуют постоянные времени Т и коэффициенты усиления k отдельных звеньев системы. Поэтому эти постоянные времени и коэффициенты усиления называются параметрами системы регулирования. [12]
Задачей любой системы автоматического регулирования является определенное воспроизведение с заданной точностью первых воздействий и подавление вторых. [13]
![]() |
Так, для системы, структурная схема ко. [14] |
Проектирование любой системы автоматического регулирования начинается с анализа статических и динамических параметров и характеристик объекта регулирования, с формулировки и обоснования требований, которым должна удовлетворять проектируемая САР. Одним из основных требований является выполнение задачи изменения регулируемых переменных объекта по определенному закону и с определенной точностью. [15]