Cтраница 1
Вещественная частотная характеристика замкнутой системы может быть определена по логарифмическим частотным характеристикам разомкнутой системы. [1]
Вещественная частотная характеристика замкнутой системы обладает некоторыми свойствами, которые позволяют судить о качестве процесса регулирования непосредственно по самой характеристике. [2]
Часто вещественная частотная характеристика замкнутой системы имеет вид кривых ( рис. IX. При анализе работы систем обычно используют аппроксимированные вещественные частотные характеристики ( на рис. IX. [3]
Определяем вещественную частотную характеристику замкнутой системы и представляем ее в виде графика. [4]
Определяем вещественную частотную характеристику замкнутой системы it - представляем ее в виде графика. [5]
Зная вещественную частотную характеристику замкнутой системы автоматического управления, можно рассчитать переходный процесс в случае, когда внешним воздействием является заданная функция времени. Рассмотрим порядок расчета для некоторых частотных случаев. [6]
На рис. 133 изображена вещественная частотная характеристика замкнутой системы. [7]
На рис. 121 изображена вещественная частотная характеристика замкнутой системы. [8]
На рис. 133 изображена вещественная частотная характеристика замкнутой системы. [9]
![]() |
Переходная функция системы с вещественной частотной характеристикой, изображенной на 5 - 16 а, вычисленная методом трапецеидальных характеристик. [10] |
Если известно дифференциальное уравнение системы, то аналитическое определение вещественной частотной характеристики замкнутой системы по формулам ( 3 - 28) и ( 3 - 76) не представляет особого труда. Однако в большинстве случаев дифференциальное уравнение системы неизвестно. В связи с этим большой интерес представляют методы построения вещественных частотных характеристик замкнутых систем по их амплитудно-фазовым характеристикам, полученным экспериментально. [11]
Синтез методом ЛЧХ основан на связи переходной функции с вещественной частотной характеристикой замкнутой системы и последней с ЛАХ разомкнутой системы. Благодаря такой связи можно переходить от показателей качества к параметрам вещественной частотной характеристики и к параметрам ЛАХ системы, т.е. возможно по заданным показателям качества системы ( перерегулированию, времени регулирования, ошибке в установившемся режиме) строить желаемую ЛАХ системы. Желаемой ЛАХ принято называть такую частотную характеристику системы, при которой обеспечиваются заданные показатели качества. [12]
Построение желаемой ЛАХ основано на связи переходного процесса с вещественной частотной характеристикой замкнутой системы и ЛАХ разомкнутой системы. Прежде всего следует выбрать желаемую типовую вещественную частотную характеристику ( ВЧХ) замкнутой системы, отвечающую требуемым показателям качества. Для упрощения выбора ВЧХ имеется набор вычисленных и построенных переходных функций систем, обладающих разнообразными типовыми ВЧХ с различными параметрами. [13]
Выполнив аналогичные построения для других значений частоты, можно построить график вещественной частотной характеристики замкнутой системы. [14]
![]() |
Составляющие переходного процесса / / л н переходный процесс для системы с веществен. [15] |