控制因素: 絕緣介質 絕緣厚度 線材結構不良原因 芯线不匹配 对绞张力偏小 绞距偏大
2024-07-09Chapter 5 Frequency Response1CHAPTER 5 Frequency Response51 频率特性52 典型环节的频率特性53 系统开环频率特性的绘制54 频域稳定判据和系统的相对稳定性55 闭环系统的频域性能指标2024-07-09Chapter 5 Frequency Response2 频域分析法特点⑴ 研究稳态正弦响应的幅值和相角随频率的变
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本章内容即ω的非线性函数(揭示了系统的频率响应特性)记为: A(?)·??(?)或 A(?)·ej?(?) 2.频率特性与传递函数的关系 7如前例 系统的传递函数9虚频特性传递函数:G(s)=K 1.典型环节的Nyquist图14虚轴的上半轴由原点指向无穷远点 实频:始于点(1 j0)平行于虚轴 (6)振荡环节 1819(7)延时环节 相频:?G(j?) = -90o-
第59 卷 第 8 期 2010 年
对性能影响的定性分析↑近似恒流?↑↑↑ic欠压区 高频功率放大器的放大特性UBZ过压Ubm增大t 当谐振功率放大器作为线性功率放大器为了使输出信号振幅Ucm反映输入信号振幅Ubm的变化放大器必须在Ubm变化范围内工作在欠压状态UBBub10?Q临界区 V过压状态下输出电流为出现凹陷的余弦脉冲由于负载的选频作用输出电压还是余弦信号. ReCIeor1IK22T1ub2VT2ic1ic1
Click u橡 胶非线性分析的应用ANSYS 最常用的非线性功能几何非线性 大应变大位移与大转动-- 结构稳定性 (前屈曲分析与后屈曲分析) 塑性 超弹性 接触非线性渐变式加载ANSYS 使用Newton-Raphson平衡迭代法 克服了增量求解的问题 在每个载荷增量步结束时平衡迭代驱使解回到平衡状态Newton-Raphson法(续)Newton-Raphson法是ANSYS用于
单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级引入频率法的原因:时域分析法:直观准确对一二阶系统:微分方程(传递函数) 分析时域性能但高阶系统:难于建模和求解而忽略小时间常数环节有时会对系统造成很大影响第五章 频率特性分析方法-前言第五章 频率特性分析方法-前言高阶系统实域建模难求解难:例P99对自整
1高频交流电流放大倍数?呈低通特性 阻容耦合放大电路:分三个频段来分析(中低高频段)低频段可忽略极间电容(结电容)只考虑耦合电容高频:极间电容不容忽视耦合或旁路等外接电容视为短路12(2)通频带
第四章
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