Cтраница 4
![]() |
Изображения для времени Z0 - f - - jTp C t ос, что соответствует импульса изменению выходной величины линейной части. [46] |
Переменную на выходе системы получим, сложив составляющие от действия отдельных импульсов, подаваемых импульсным элементом на линейную систему. [47]
![]() |
Непрерывная часть системы ( объект, к которой подключен эк-страполятор. [48] |
Поэтому на выходе систем ( например, рис. 8.22, б) штриховой линией показан фиктивный импульсный элемент, для того чтобы отметить, что нам известен лишь ход переходного процесса в дискретной, а не в непрерывной форме, в которой он получается на самом деле на выходе объекта. [49]
Если на выходе системы расположен квадратичный фотодетектор, то частота сигнала на его выходе равна частоте биений. Однако, измерив резонансную частоту Fp, можно определить только скорость вращения, но не ее направление. Начальный сдвиг частот необходим также для устранения мертвой зоны при измерении малых угловых скоростей. Этот вопрос рассмотрим несколько позже, а сейчас выявим факторы, влияющие на чувствительность и стабильность оптического гироскопа. [50]
Полученный па выходе системы код выражает величину угла наклона шага номером ближайшего уровня квантования. [51]
Компонента O - выход системы в схему не включена, так как важность этой компоненты равна или даже больше суммарной важности всех остальных компонент СП. Совершенно ясно, что своевременное получение качественной проектной документации является главной целью, ради которой и создается СП. [52]
![]() |
Амплитудно-частотные характеристики систем. а - инвариантных. б - ковариантных. [53] |
Говорят, что выход системы должен быть ковари-антным с заданием. [54]
Если вход и выход системы являются скалярными величинами, то такие системы называют одномерными. Если хотя бы одна из указанных переменных является векторной, то такие системы называют многомерными. [55]
![]() |
Амплитудно-частотные характеристики систем. а - инвариантных. б - ковариантных. [56] |
Говорят, что выход системы должен быть ковари-антным с заданием. [57]
При этом на выход системы оказывает влияние лишь стационарная составляющая возмущений, а нестационарная составляющая полностью подавляется регулятором и поэтому может не приниматься во внимание. [58]
При разомкнутом контуре выход системы имеет случайный дрейф-относительно рабочего положения. [59]
Методологически проблема измерения выхода систем представляет собой одну из наиболее трудных задач для аналити ка и проектировщика систем. Прогресс, осуществленный в области образования за последнее десятилетие, вселяет уверенность в то, что эта задача может быть успешно решена. До 1969 г. было предпринято немало попыток исследования проблем, связанных с измерением в области образования. [60]