对控制系统中的规模效应的其他考虑因素也发生在控制系统中。在考虑控制系统问题时,控制参数本身的带宽或缩放通常是一个主要问题。
当系统的速度需要在1000到1或更大范围内控制时会发生什么?
这是20世纪70年代的确切问题,当康宁和贝尔实验室的研究人员试图使玻璃纤维变薄和纯粹足以携带数字编码的光信号以更换铜线上的电压。该概念本身是一种规模效应是技术优点的一部分,通信带宽可以扩大65,000倍铜主导基础设施的密度。在技术的规模中,激光和光纤的成本变得如此之低,很少有人记得基于计算机的通信所需的古老拨号调制解调器和音频音调。
当需要宽带宽度时,电机控制系统中的尺度效果成为了许多优点的重要参数。在光纤的情况下,伺服电动机必须能够从零速度开始从罐中拉出熔融二氧化硅的珠子。然后通过将速度升高,精确控制,拉动和薄于极小直径的脆弱纤维,而不会破坏玻璃。
如果你能做到这一点,那就好了!事实上,它是当时的技术。昂贵,是的,还有一点少见。但对于伺服世界的专家,它是知名的和可靠的技术。信用卡到电冷公司当时在市场上制作唯一的伺服系统,这将在任何设定速度下进行1000到1速度控制和超级精确控制的作业。即使在今天的市场中仍然是一个重要的技巧。
比例效果可以推动大量不同的问题。当位置反馈公差增加几个数量级时会发生什么?对于大多数情况而言,一百万英寸看起来过于精确,但这是来自雷尼绍和海德汉等供应商的现成技术。这些供应商一直在做这件事,1/2百万分及以后是可用的解决方案。在面对半导体光刻设备设置的要求时,真正的挑战是出现的。老实说,我不知道他们是怎么做到的。
谈到制造时,缩放效果具有它的影响。极大且极小的电动机具有不寻常的价格标签。这是因为在光谱两端,极大且极小的机器都非常难以制造。出于完全不同的原因。
在试图控制极端情况时,挑战是显着的。这些挑战可以通过极端范围或借助于光谱极大或极小端的规模效应的增加的复杂性来显着复杂。男女每天都面临的所有工程挑战的所有部分都参与了一些非常高尚的追求。喜欢让我们其余的生活更美好。
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