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이완 진동은 명확하게 식별된 비정현파 모양을 갖는 진동으로 이해됩니다. 이완 진동의 소스는 두 가지 유형으로 나눌 수 있습니다. 첫 번째 유형(제너레이터)의 소스에서 비정현파 진동이 직접 생성됩니다. 두 번째 유형은 정현파 전압이 비정현파 전압으로 변환되는 발전기를 포함합니다. 후자는 발전기 변환기라고도합니다.

비정현파 진동은 현대 무선 회로에서 매우 널리 사용됩니다. 그들은 음극선관 화면에서 시간 프로세스를 스캔하는 역할을 하는 레이더 및 텔레비전 장비에서 가장 널리 사용됩니다. 또한 다양한 시간 간격으로 개별 회로를 켜고 끄는 원격 기계 시스템, 펄스 전송을 제어하는 ​​고주파 펄스 생성기 등에서 널리 사용됩니다.

이완 진동의 본질은 다음 기계적 예를 통해 쉽게 설명됩니다. 저전력 소스의 물로 채워진 용기가 있다고 가정합니다(그림 1a). 선박의 수위는 천천히 상승하고 잠시 후 T는 a-a에 도달합니다. 이때 파이프 B가 작동하는데 파이프 B의 사이펀 작용으로 인해 단면적이 크기 때문에 수위가 b-b 표시에 도달할 때까지 선박이 빠르게 비워지기 시작합니다. 이것은 용기를 채우는 시간보다 훨씬 짧은 특정 시간 간격 t1에서 발생합니다. 그런 다음 용기가 다시 채워지기 시작하고 프로세스가 반복됩니다. 무화과에. 1b 이 프로세스는 그래픽으로 표시됩니다. y축은 선박의 수위 높이를 나타내고 가로축은 시간을 나타냅니다. 그래프는 시간 T 동안 용기가 천천히 채워지는 것을 보여주며 이는 그래프 c-d의 섹션에 해당합니다. 그런 다음 그래프 gd의 섹션에 해당하는 용기의 물이 빠르게 쏟아집니다. 그런 다음 프로세스가 정확하게 반복됩니다.

이완 진동
쌀. 1. 유압 이완 시스템

이완 진동의 과정은 유사하게 두 단계로 나눌 수 있습니다. 첫 번째 단계에서는 에너지가 축적되고 두 번째 단계에서는 에너지가 반환됩니다.

우리의 예는 비선형 시스템을 나타냅니다. 이 경우 시스템은 시간 T 동안 "잠금" 상태이고 외부 회로에 에너지를 공급하지 않는다는 사실이 특징입니다. 또한 시스템이 "잠금 해제"되고 에너지가 외부 회로로 전송됩니다.

저자: V.Z. 파이겔스

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