Cтраница 1
Статическая характеристика нелинейного элемента с зазором показана на рис. 6 - 1Д Ниже на рис. 6 - 4, а представлен процесс прохождения гармонического колебания через нелинейный элемент с зазором. Здесь характерно, что первая гармоника выходного сигнала сдвинута по отношению к входному сигналу на угол cp wta Этот угол возникает вследствие запаздывания to, которое создает зазор. [1]
![]() |
Структурная схема двухконтурнои нелинейной системы.| Преобразованная структурная схема двухконтурнои нелинейной системы. [2] |
Статические характеристики нелинейных элементов бывают однозначными и неоднозначными. [3]
Статическая характеристика нелинейного элемента с зазором показана на рис. 6 - 1Д Ниже на рис. 6 - 4, а представлен процесс прохождения гармонического колебания через нелинейный элемент с зазором. Здесь характерно, что первая гармоника выходного сигнала сдвинута по отношению к входному сигналу на угол ср ( о / о. Этот угол возникает вследствие запаздывания to, которое создает зазор. [4]
Статическая характеристика нелинейного элемента с зазором показана на рис. 14 - 1 в. Ниже на рис. 14 - 5 а представлен процесс прохождения гармонического колебания через нелинейный элемент с зазором. Здесь характерно, что первая гармоника выходного сигнала сдвинута по отношению ко входному сигналу на угол у. Этот угол возникает вследствие запаздывания, которое создает зазор. [5]
Графическую модель в виде статической характеристики нелинейного элемента определяют экспериментально путем приложения к элементу постоянного напряжения или тока, значения которого регулируют так, чтобы получить все точки характеристики. [6]
![]() |
Упрощенная схема замещения сложной системы ( а, распределение в такой схеме токов при включении э. д. с. в первую ветвь ( б и в fc - ю ветвь ( в. [7] |
Расчет проводится подбором с использованием статических характеристик нелинейных элементов. [8]
![]() |
Схема простейшей системы с одним нелинейным элементом.| Построение характеристик / ( 6i2 и UH f ( Pi и определение предельных значений Я1пр. t / H. np, 12пр. [9] |
Расчет проводится подбором, с использованием статических характеристик нелинейных элементов. [10]
В книге в основном применяются линейные методы анализа эквивалентных схем с использованием кусочно-линейных аппроксимаций статических характеристик нелинейных элементов. Поскольку применение нелинейных методов без существенных упрощений моделей затруднено и связано с большими вычислительными трудностями, анализ схем нелинейными методами проводится лишь в отдельных случаях, там где это необходимо. [11]
Как уже говорилось раньше, обычно указывается отношение величины А к параметру, которым определяется статическая характеристика нелинейного элемента. [12]
![]() |
Статические характеристики элементов. [13] |
На рис. 1 - 8, а показаны статические характеристики линейных элементов с различными значениями k, а на рис. 1 - 8, б - статические характеристики нелинейных элементов. [14]
Величина и направление тока возбуждения двигателя соответствуют напряжению на выходе релейного элемента РЭ A3, подключенного на выход регулятора PC. Статические характеристики нелинейных элементов РЭ, PC и ФП изображены на схеме ( рис. 4.37) рядом с соответствующими звеньями. [15]