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3DREP6A-10B/25A24NZ4V北京华德比例减压阀输出响应 ,DBETR型阀是带电反馈的直动型锥阀式比例压力溢流阀,用来控制系统的压力。该阀由阀体(1)、比例电磁铁(2)、位置传感器(3)、阀座(4)和锥阀(5)组成。当输入信号为零时,阀自动在设定的低压力。压力设定值取决于给定信号,并与输入信号成正比。输入信号经电磁铁通过弹簧座(7)压缩弹簧(6
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H-4WEH16E50B/6EG24NEZ5L/P4.5,4WEH16J50B/6EG24NETZ5L/V,4WEH16J60B/AG24NETZ5L,
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3DREP6A-10B/25A24NZ4V北京华德比例减压阀输出响应1. -3db点是输出响应下降到满输出的71%的位置;即性能开始下降的点。-3dB频率通常也称为系统带宽。2.在对数标度上绘制dB(纵坐标)和频率(横坐标),可以看出衰减的坐标点。从图中可以明显看出大信号输入下,幅值以-20dB /十倍频程的斜率(这意味着10倍频率响应的1/10)衰减,也可以明显观察到相位响应中的尖锐“拐点”。3.一般情况下,伺服阀样本中显示*的大信号响应和25%或40%的响应,可以据此推测出小信号输入下的性能。但是,有时候大信号输入下的响应会受到上升斜率的限制。此时就很难推测出真正情况下的系统动态。4.小信号阶跃响应与频率响应之间存在关系;例如,阶跃响应中的超调百分比与频率响应中的dB过冲有关。这是分别在时域和频域下的不同表示方法。5.斜坡受限的频率响应波形往往更接近于三角形,而不是正弦波。在某些应用中(例如材料测试),这可能是不可接受的;应使用斜率比较大的伺服阀。这个地方估计很多人很疑惑,为什么阀的响应慢,输出会由正弦波变为三角波?因为在高频下,系统的周期很短,在正弦信号下,输出信号从小逐渐上升,还没来得及上升到正弦波的顶部(四分之一周期),此时响应是三角波的上升沿,就开始下降了(二分之一周期内),变成了三角波的下降沿。时域和频域的计算:由于伺服阀的响应远远高于负载的响应,此时伺服阀可以等效为二阶震荡环节。根据自动控制原理,二阶系统的谐振峰值Mr与超调量σp之间的关系如下:从上面式子可以看出,谐振峰值Mr与超调量σp只与阻尼系数ζsv有关。此处ζsv为伺服阀等效阻尼系数。只要测得幅频特性曲线或者阶跃响应曲线中的一条,便可以确定阻尼系数,从而计算出另外一个数值。需要注意的是,只有阻尼系数小于0.707时(此时谐振峰值为1db)上面关系式菜成立。当阻尼系数大于0.707时,谐振峰值和超调量之间的关系便不复存在。在设计伺服阀时,为了避免谐振和超调,阻尼系数理论数值一般取0.75。
4WE6H61B/CG24N9Z5L/FB,4WE6G61B/CG24N9Z5L/FB,4WE6E61B/CW220-50N9Z5L/FB,
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DA10-1-30B/315,DA20-2-30B/80,DA30-2-30B,RVP6-10B,RVP8-10B,RVP10-10B,
RVP12-10B,RVP16-10B,RV206-10B,RVP25-10B,RVP30-10B,S10P1.0B,S10P2.0B,
S10P3.0B,S10P5.0B,Z2S16-30B,Z2S16-1-30B,S10A,S6A,S25A,S15A,S30A,S8A,
S20A,S10A1.1B,Z2S6-1-40B,Z2S10-20B,SV10PA1-40B,SV10PB1-30B,SV10PA2-30B,