Cтраница 1
Устройства запаздывания применяют в некоторых регуляторах, корреляторах и других устройствах промышленной пневмоавтоматики, а также при моделировании многоемкостных объектов. [1]
При построении устройств запаздывания нами был использован первый метод. Для этого функция егр 0 была разложена в быстро сходящиеся ряды, после чего ограничивались первым членом ряда, что создало хорошие предпосылки для технической реализации. [2]
Рассмотрим некоторые схемы устройств запаздывания. На рис. 5.47, а показана структурная схема устройства запаздывания, которое точно воспроизводит амплитудно-частотную характеристику и приближенно - фа-зочастотную. [3]
![]() |
Схема ( а и временные диаграммы ( б-е работы пневматического устройства запаздывания на пневматических устройствах задержки на такт. [4] |
Рассмотрим еще одну схему устройства запаздывания, позволяющую получать заданную точность воспроизведения как амплитудно-частотной, так и фазочастотяой характеристики путем выбора соответствующего числа составляющих элементов. Рассмотрим работу двух последовательно соединенных устройств УЗТ. Одно УЗТ запоминает мгновенное давление, поступающее на вход устройства на один такт работы генератора. [5]
На рис. 5.47, б показана кинематическая схема устройства запаздывания, точно воспроизводящая фазо-частотную характеристику и с некоторой ошибкой амплитудно-частотную. [6]
![]() |
Схемы устройств запаздывания пневмосиг-налов. [7] |
РВЫХ-П n - го узла, служащее одновременно выходным давлением всего устройства запаздывания, определяется из уравнения рВыхп рвьх Л sin ( со. [8]
Поскольку точно воспроизводить одновременно обе характеристики невозможно, используются методы разработки устройств, воспроизводящих достаточно точно либо амплитудно-частотную, либо фазочастотную характеристику в определенном диапазоне частот входных сигналов. При построении устройств запаздывания нами использован первый метод. Для этого функция с раскладывается в быстро сходящиеся ряды, и ограничиваются первым членом ряда, что создает хорошие предпосылки технической реализации. [9]
Сравнив это равенство с фазочастотной характеристикой идеального устройства запаздывания, найдем, что срж2яГ, откуда следует, что описанная схема реально может быть использована только для получения сравнительно малых запаздываний. [10]
Рассмотрим некоторые схемы устройств запаздывания. На рис. 5.47, а показана структурная схема устройства запаздывания, которое точно воспроизводит амплитудно-частотную характеристику и приближенно - фа-зочастотную. [11]
Блок автоматики позволяет автоматически отбирать любые 4 компонента из смеси, содержащей до 10 компонентов, по уровню, устанавливаемому при помощи подвижного контакта на шкале потенциометра ЭПП-09. Так как при повороте крана происходит мгновенный бросок давления, в автоматическом блоке предусмотрено устройство запаздывания, делающее систему нечувствительной к замыканию контакта в течение около 10 сек. [12]
Запаздывание применяется в радарах, использующих широкополосные сигналы. В некоторых радарах возможно использование комбинации фазосдвигающих устройств и устройств запаздывания. Устройства запаздывания состоят из линий передач различных длин, коммутируемых диодами в двоичных приращениях, также как это делается в диодных фазосдвигающих устройствах. [13]
Запаздывание применяется в радарах, использующих широкополосные сигналы. В некоторых радарах возможно использование комбинации фазосдвигающих устройств и устройств запаздывания. Устройства запаздывания состоят из линий передач различных длин, коммутируемых диодами в двоичных приращениях, также как это делается в диодных фазосдвигающих устройствах. [14]