Cтраница 2
Для определения 7 и Т2 при принятом п необходимо располагать координатами двух промежуточных точек экспериментальной переходной характеристики (; 1 0 1) [ или ( t2; 1 0 2) ] и ( t7; i 0 7), в которых аппроксимирующая кривая должна точно совпадать с экспериментальной. [16]
Параметры процесса двухпозиционного регулирования могут быть определены аналитически [19] или из графического изображения установившихся автоколебаний в системе, которое находится или в результате эксперимента, или путем графических построений по экспериментальной переходной характеристике объекта. [17]
Проведенный в настоящем параграфе анализ включения структур, на основе которых проектируется симистор, позволяет объяснить особенности включения симистором. Рассмотрим экспериментальные переходные характеристики включения симпстора типа ТС10, управляемого током любой полярности. [18]
![]() |
Структурная схема автоматического гигрометра точки росы. [19] |
Полученная автором экспериментальная переходная характеристика нагруженного модуля типа ТБМ-1 показывает, что при малых отклонениях входного воздействия допустима аппроксимация модуля апериодическим звеном первого порядка. [20]
![]() |
Принципиальная схема компаратора типа КАМП.| Апериодическое звено. [21] |
Параметром настройки апериодического звена является его постоянная времени Тр. Она определяется по экспериментальной переходной характеристике звена, полученной при ступенчатом единичном входном воздействии. [22]
Величина Тч, определенная из экспериментальной переходной характеристики ( рис. 3, кривая 1), равна 0 8 сек. [24]
Инерционность датчика определяется двумя величинами: запаздыванием первого звена ( т), характеризующим главным образом инерционность влагообмена, и постоянной времени второго звена ( Т), зависящей в первую очередь от инерционности гигродатчика. Постоянные т и Т можно определить по экспериментальной переходной характеристике датчика влагомера известными построениями. [25]
Экспериментальные методы позволяют - получить переходные характеристики объекта в табличном или графическом виде Но так как для расчета системы регулирования желательно располагать ча - - стотными характеристиками объекта, возникает задача перестроения переходных характеристик в частотные. Такое перестроение может быть осуществлено либо предварительной аппроксимацией экспериментальной переходной характеристики подходящим аналитическим выражением, либо путем выполнения соответствующих операций непосредственно над значениями переходной характеристики, заданными таблицей или графиком. В последнем случае частотная характ - - ристика будет получена также в графическом или табличном виде. [26]
![]() |
Графики для определения т 7. [27] |
Если необходимо обеспечить, чтобы аппроксимирующая кривая совпадала с переходной характеристикой в точках ( TJ, i) и ( т, а), а также проходила предельно близко от точки ( TJ, j), то порядок т определяется в процессе расчета. Сравнение полученных значений покажет, что для некоторого значения т величины TO f ( i:, ij и т0 / ( т -, т) имеют наибольшее приближение. Это значение m и следует принять за искомое. При этом величины Т и т0 должны выбираться для тех точек экспериментальной переходной характеристики, с которыми точно должна совпадать аппроксимирующая кривая. Для облегчения расчетов в табл. 7.8 приведены значения постоянных Т, Aia и В: для а 0 7 и i 0 l; 0 2; 0 3; 0 4 в зависимости от степени m аппроксимирующей передаточной функции. [28]