Cтраница 1
![]() |
Временные характеристики. а - функция веса. б - переходная характеристика. [1] |
Частотные характеристики элементов и систем представляют собой зависимость параметров установившихся реакций на гармонические сигналы всех частот и единичных амплитуд. В линейных системах форма и частота установившейся реакции совпадают с формой и частотой сигнала на входе. [2]
![]() |
Амплитудно-фазовая характеристика статического объекта первого порядка с запаздыванием. [3] |
Частотные характеристики элемента можно определить экспериментально, подавая на его вход синусоидальный сигнал с различной частотой и регистрируя параметры синусоидального сигнала на выходе. [4]
Частотные характеристики фото элементов показывают зависимость чувствительности фотоэлемента от частоты изменения интенсивности светового потока, облучающего фотокатод. На рис. 6 - 5 приведены для сравнения частотные характеристики электронного и ионного фотоэлементов. Чувствительность ионного фотоэлемента уменьшается при увеличении частоты за счет инерционности процессов ионизации и рекомбинации при газовом разряде, что связано с малой подвижностью ионов. Характеристика электронного фотоэлемента остается линейной вплоть до частот 109 Гц; снижение чувствительности за этой границей объясняется влиянием времени пролета электронов при очень больших частотах изменения интенсивности светового потока. [6]
![]() |
Структурная схема сервомотора с комбинированной обратной связью. [7] |
Знание частотных характеристик элементов, образующих усилительный элемент с гибкой обратной связью, позволяет получить как амплитудно-фазовую, так и логарифмическую частотные характеристики этого элемента в целом. [8]
Переходные процессы и частотные характеристики элемента, имеющего передаточную функцию вида ( 401), уже были рассмотрены в § 16, при анализе переходных процессов регулируемого объекта. [9]
При экспериментальном определении частотных характеристик элементов необходимо иметь генератор периодических колебаний и регистрирующую аппаратуру, имеющую широкий амплитудный и частотный диапазоны работы. Периодическая входная величина ( обычно синусоидальная) с регулируемой амплитудой и частотой воздействует на исследуемый элемент. При этом регистрируются и сопоставляются входные величины и выходные сигналы. Затем определяют отношение амплитуд А / В и сдвиг фаз г з для различных частот и строят амплитудно-частотные, фазочастотные и амплитудно-фазовые характеристики элемента. [10]
Эти устройства удобны для исследования частотных характеристик элементов радиосхем. Выходы всех этих ламп подаются на общий вход вертикального отклоняющего тракта О. [11]
Переходя к передаточным функциям и частотным характеристикам элементов САУ, отметим, что все они применяются для математического описания происходящих в элементах процессов и часто служат для нахождения зависимостей заданных переменных от времени. Они относятся к элементам, описываемым линейным дифференциальным уравнением. [12]
Переходя к передаточным функциям и частотным характеристикам элементов САУ, отметим, что все они применяются для математического описания происходящих в элементах процессов и часто служат для нахождения зависимостей заданных переменных от времени. Они относятся к элементам, описываемым линейным дифференциальным уравнением. [13]
На основании предварительно определенного быстродействия машины и частотных характеристик элементов выбирается общая схема ее построения. [14]
Частотные критерии позволяют судить об устойчивости по частотным характеристикам элементов, которые могут быть или рассчитаны или получены экспериментальным путем. [15]