Cтраница 2
Зависимость К ( со) называется амплитудной характеристикой, а гр ( со) - фазовой характеристикой системы. [16]
В пределах интересующих вас небольших флюктуации угла ф1, не превышающих 1 - 2, и с учетом работы при малых расстройках, где фазовая характеристика системы с достаточным основанием может считаться линейной, сохраняется с некоторым приближением пропорциональность между тангенсом и аргументом. [17]
Кроме того, необходимо проверить, не возникает ли вблизи частоты со i & 1 / Г1т где имеет место резонансный пик л.а.х., вторая запретная зона для фазовой характеристики системы и не заходит ли фазовая характеристика в эту зону. [18]
Чтобы обеспечить устойчивую работу любого автогенератора, без скачкообразного изменения частоты, надо не только соблюсти предписанные амплитудные соотношения ( § 3 - 5, А), но и иметь такую фазовую характеристику системы, при которой фазовый угол между выходным и входным сигналами был бы положителен в диапазоне частот от нуля до резонансной и отрицателен в диапазоне от резонансной частоты до бесконечности. [19]
Угол фазного смещения определяется либо как величина, пропорциональная углу поворота ротора электромашинного фазовращателя ( на валу укрепляется стрелка, а на статоре - шкала угловых градусов), либо на основании данных измерения входной величины статического фазовращателя с последующим переводом ее в углы фазового смещения по фазовой характеристике системы сеточного управления. [20]
![]() |
Фазовая р Т - диа-грамма пропана. [21] |
Фракция гептаны и выше обычно характеризуется своим средним молекулярным весом, плотностью, а также фракционным составом по заданным пределам выкипания. В дополнение к перечисленным углеводородам в состав многих природных нефтегазовых систем входят сероводород, азот и углекислый газ в таких количествах, что это оказывает существенное влияние на фазовые характеристики системы. [22]
Отсюда видно, что между амплитудной и фазовой характеристиками рассматриваемой цепи не существует никакой связи. Можно также изменять фазовую характеристику системы, соединяя каскадно несколько четырехполюсников мостового типа. При этом амплитудная характери стика остается неизменной. [23]
Отсюда видно, что между амплитудной и фазовой характеристиками рассматриваемой цепи не существует никакой связи. Изменяя элементы С и R ( при соответствующем подборе L из условия L / C R2), можно управлять наклоном фазовой характеристики при неизменной амплитудной характеристике, равной единице. Можно также изменять фазовую характеристику системы, соединяя каскадно несколько четырехполюсников мостового типа. При этом амплитудная характеристика остается неизменной. [24]
Изложенный метод приближения целесообразно применять в тех случаях, когда вещественная частотная характеристика исследуемой системы автоматического управления имеет значительную ординату в точке минимума, влиянием которой на переходный процесс нельзя пренебречь. Следует подчеркнуть, что прием приближенной аппроксимации заданной типовой характеристики путем сопоставления амплитуд, строго говоря, допустим, если такое же приближение осуществляется для фазовых характеристик. Следовательно, рассматриваемый метод применим только к системам минимально-фазового типа, для которых выполняется условие однозначного соответствия между амплитудной и фазовой характеристикой. В этом случае можно считать, что двум мало отличающимся амплитудным характеристикам будут соответствовать мало отличающиеся фазовые характеристики. Этому условию, как известно, удовлетворяют только амплитудно - фазовые характеристики систем, устойчивых в разомкнутом состоянии. [25]
Уравнение ( 94) можно легко представить при помощи синусоидальных компонент. Реакция линейной системы с постоянными параметрами на синусоиду с частотой со представляет собой синусоиду, которая имеет ту же самую частоту и преобразованные амплитуду и фазу. Имеется в виду совершенная безупречная синусоида, начинающаяся при t - оо; не рассматривается никаких исходных нестационарных процессов. Модуль Я ( со) G ( m) дает нам соотношение амплитуд сигналов выход - вход, а угол сдвига фаз argH () ср ( ( о) - разность по фазе сигналов на выходе и на входе при частоте оз. G ( co) обычно называют коэффициентом усиления пли усилением, а ср ( со) - сдвигом фазы или фазовой характеристикой системы при частоте со. Для определения Я ( со) часто используют диаграммы. [26]