Главная страница Случайная страница Разделы сайта АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника |
💸 Как сделать бизнес проще, а карман толще?
Тот, кто работает в сфере услуг, знает — без ведения записи клиентов никуда. Мало того, что нужно видеть свое раписание, но и напоминать клиентам о визитах тоже.
Проблема в том, что средняя цена по рынку за такой сервис — 800 руб/мес или почти 15 000 руб за год. И это минимальный функционал.
Нашли самый бюджетный и оптимальный вариант: сервис VisitTime.⚡️ Для новых пользователей первый месяц бесплатно. А далее 290 руб/мес, это в 3 раза дешевле аналогов. За эту цену доступен весь функционал: напоминание о визитах, чаевые, предоплаты, общение с клиентами, переносы записей и так далее. ✅ Уйма гибких настроек, которые помогут вам зарабатывать больше и забыть про чувство «что-то мне нужно было сделать». Сомневаетесь? нажмите на текст, запустите чат-бота и убедитесь во всем сами! Конструктивныи расчет регулятора тока.
НА рис.17 представлена принципиальная схема регулятора тока и еговыходных цепей. Регулятор тока выполнен на операционном усилителе DA1. Последовательное включение в цепь обратной связи DА 1 сопротивления R1и ёмкости С1 обеспечивает пропорционально- интегральный тип регулятора. На входе усилителя DA1 суммируется три сигнала проходящие по каналам задания на ток обратной связи по току и по каналу компенсации ЭДС, путем суммирования токов I1, I2, I3.В цепи задания на ток и в цепи обратной связи по току установлены фильры на элементах R2, R3, C2 и R4, R5, C3соответственно. Нелинейный элемент НЭ1 реализуется на стабилитронах VD1 иVD2
Рисунок 16. Принципиальная схема регулятора тока и его входных цепей. На рис.17. представлена структурная схема для обсалютных величин токов и напряжений которая соответствует принципиальной схеме, показанной на рис.16, При составлении схемы предполагалось, что сопротивления R2 и R4 одинаковы. От структурной схемы для абсачютных величин перейдем к структурной схеме для относительных величин (рис.18)
. Рисунок 17. Структурная схема регулятора тока и его входных цепей для аболютных величин Рис. 18. Структурная схема регулятора тока и его входных цепей для относительных величин Структурные схемы (см. рис. 11 и 18), получим соотношения между параметрами математической модели регулирующей части контура тока в относительных единицах и параметрами пропорциональной схемы Для обеспечения единичных коэффициентов передачи в канал задания тока, обратной связи по току и компенсации ЭДС должна выполнять условия: Требуемые значения постоянных времени обеспечивается при выполнении условий:
ИЗ записи соотношения выразим и рассчитаем параметры элементов принципиальной схемы (сопротивления и емкости)
мкФ мкФ мкФ кОм
|