Cтраница 1
Любая динамическая система характеризуется притоком вещества или энергии и их стоком. Если приток равен стоку, то система находится в равновесии. [2]
![]() |
Преобразование сиг - или нала в линейной системе Fy y ( t Fg g ( f,. [3] |
Любая динамическая система с математической точки зрения осуществляет преобразование функций, описывающих входной сигнал, в некоторые другие функции, представляющие выходной сигнал. [4]
Любой динамической системе соответствует фазовое пространство, размерность которого определяется количеством пространственных координат и составляющих скорости. [5]
Аналогично любой динамической системе в электрической цепи процессы перехода из одного режима в другой, происходящие во времени, связаны с изменением ее энергетического состояния. Выбор в качестве искомых переменных величин, характеризующих энергетическое состояние электрической цепи, позволяет минимизировать число переменных в системе дифференциальных уравнений. [6]
Состояние любой динамической системы, характеризуемой некоторым количеством координат, можно изображать точкой ( называемой изображающей точкой) фазового пространства; число осей ( измерений) последнего должно равняться числу координат, определяющих состояние системы. Необходимое число осей фазового пространства системы должно равняться, естественно, порядку - дифференциального уравнения динамики этой системы. [7]
Состояние любой динамической системы, характеризуемое некоторым количеством координат, можно изображать точкой ( называемой изображающей точкой) фазового пространства; число осей ( измерений) последнего должно равняться числу координат, определяющих состояние системы. [8]
В любой динамической системе случайный процесс начинается с так называемого переходного процесса и затем переходит в установившийся режим, который с некоторым приближением можно считать стационарным. Таких процессов практически нет. [9]
В любой динамической системе, как мы уже знаем, величина на входе и на выходе ( да и вообще всякая физическая величина) должна быть ограничена по модулю, и, следовательно, процесс не может иметь расходящегося характера. [10]
Управление любой динамической системой органически связано с информацией, с течением информационных процессов. Постоянная циркуляция информации между компонентами системы, между системой в целом и окружающей ее средой является важнейшей составляющей процесса управления. Управление возможно только в такой системе, элементы которой взаимодействуют между собой и окружающей средой на основе информационных связей. Любой элемент системы может выполнять свою функцию только при - наличии способности воспринять информацию. [11]
Рациональное функционирование любой динамической системы в кибернетике осуществляется посредством двух механизмов: управления и регулирования. При этом управление рассматривается как проведение в определенное время некоторой последовательности действий на систему, которые должны привести ее в намеченное заданное состояние. Регулирование понимается как порядок включения в каждый текущий момент функционирования системы таких воздействий управления, которые обеспечивают ей устойчивый режим действия и препятствуют любым влияниям, отклоняющим систему от заданного состояния. [12]
Рациональное функционирование любой динамической системы в кибернетике осуществляется посредством двух механизмов: управления и регулирования. При этом управление рассматривается как проведение в определенное время некоторой последовательности действий на систему, которые должны привести ее в намеченное заданное состояние. [13]
Математической моделью любой динамической системы ( в том числе, конечно, и системы управления) является в общем случае система интегрально-дифференциальных уравнений той или иной степени сложности, с какой-то мерой достоверности отражающая протекание физических процессов в системе управления. Вид и свойства математической модели системы определяют свойства и особенности исследуемой системы управления и возможности методов теории управления, которые могут быть применены в том или ином конкретном случае. [14]
Математическая модель любой динамической системы в конечном счете строится по результатам наблюдений за входными и выходными сигналами. Процедуру такого построения и принята называть идентификацией динамических объектов. Все, что приходится делать, пока нет однозначной структуры модели, - это идентификация в широком смысле. [15]