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比例效应– Part 2

通过 史蒂夫·迈耶 | 2012年10月14日

比例效应的其他考虑因素也出现在控制系统中。在考虑控制系统问题时,控制参数本身的带宽或缩放比例通常是一个主要问题。

当系统的速度需要控制在1000到1或更大的范围内时,会发生什么?

这是1970年的确切问题’当康宁和贝尔实验室的研究人员试图使玻璃纤维细而纯,足以承载数字编码的光信号来代替铜线上的电压时。这一概念本身就是规模效应是该技术优点之一的概念,它可以将通信带宽扩展到铜主导基础设施密度的65,000倍。随着技术的发展,激光器和光纤的成本变得如此低廉,以至于很少有人记得基于计算机的通信所需要的古老的拨号调制解调器和音频。

当需要较宽的控制带宽时,电动机控制系统中的比例效应将成为重要的性能指标。在光纤的情况下,伺服电动机必须能够以零速开始从锅中拉出熔融二氧化硅珠。然后,通过精确控制提高速度,将其拉细到很细的易碎纤维,而不会破坏玻璃。

如果可以的话,这很不错!而且,实际上,它是当时可用的技术。昂贵,是的,有点不常见。但是对于伺服领域的专家来说,它是已知且可靠的技术。功劳归功于Electrocraft公司,该公司当时制造了市场上唯一的伺服系统,该系统可以在任何设定速度下实现1000到1的速度控制和超精确的速度控制。即使在今天,这仍然是一个重大技巧’s market.

比例效应会引发许多不同的问题。当位置反馈公差增加几个数量级时,会发生什么?在大多数情况下,千分之一英寸似乎过于精确,但这是雷尼绍和海登海恩等供应商提供的现成技术。这些供应商已经这样做了多年,并且已有超过百万分之一的解决方案。当面对半导体光刻设备设定的要求时,真正的挑战就来了。老实说,我不’不知道他们是怎么做到的。

在制造方面,规模效应具有’的影响。极大和极小的电动机带有不寻常的价格标签。这是因为在频谱的任何一端,都很难制造非常大和非常小的机器。由于完全不同的原因。

当试图控制极端情况时,挑战是巨大的。这些挑战可以通过在极端范围内操作或通过在频谱的极大或极小范围内增加规模效应的复杂性而变得更加复杂。从事某些非常崇高追求的男人和女人每天都面临着所有工程挑战。像为我们其他人改善生活。

 

 

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史蒂夫·迈耶

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