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  • 线下实体商店,本质是中间商,说白了就是大家俗称的二道贩子。有些人说,一件商品,转手的人越多,层层加价,这样赚钱的人就越多,经济就越繁荣。 这种理论,其实是想把消费者当冤大头,最终会搞死经济。一件商品,...

    线下实体商店,本质是中间商,说白了就是大家俗称的二道贩子。有些人说,一件商品,转手的人越多,层层加价,这样赚钱的人就越多,经济就越繁荣。

    这种理论,其实是想把消费者当冤大头,最终会搞死经济。一件商品,从出厂到消费者手中,经过的中间商越多,加价的幅度越大,最终消费者就要花高额的代价买来。这样做的结果,一是对消费者不公平,二是最终会损害经济循环。

    一定时间内,消费者的月收入是一定的,不会有大幅度增加。那么,单次消费额增加了,势必减少消费次数。这样做的结果,是最终购物的次数少了,很多店铺活不下去,这样就会逐渐萧条下去。

    实际上,减少中间环节,加快商品流动,是世界通行的做法。现在我们之所以不断修建高速公路、高铁,同样也是基于增加效率的考虑。

    电商的发展,将过去1,2,3,4,级的臃肿物流体系,转变为简洁的1,2级,甚至是1级、厂家和消费者直接对接,无非是减少了中间的“倒爷”阶层,对消费者无疑是有利的。对于增加社会整体效率,让社会运行更为顺畅,无疑也是有效的。

    这里面,损失最大的就是房东和“倒爷”这些中间食利阶层。所以,他们最反对电商,因为动了他们的奶酪。

    但是不管怎么样,消费者已经不是上个世纪的消费者了。未来实体店,再想靠信息不对称,躺着赚钱,已经回不去了。只有瞄准消费者的需求,实体店才能发展下去。实体店也好,电商也罢,最终都要看消费者的选择。

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  • 中间环节:传递和分配电能 电源或信号源产生的电压或者电流叫做激励,由激励产生的电压或者电流叫做响应。 二:电路模型 目的:为了方便的分析电路 理想电路元件:电阻元件,电感元件,电容元件和电源元件等 将实际...

    一:电路的作用与组成部分

    电路:电流的通路,是为了某种需要由电工设备或电路元件按一定方式组合而成。

    作用:实现电能的传输,分配和转换;实现信号的传递处理

    电路的组成部分:
    电源:提供电能的装置
    负载:取用电能的装置
    中间环节:传递和分配电能

    电源或信号源产生的电压或者电流叫做激励,由激励产生的电压或者电流叫做响应

    二:电路模型

    目的:为了方便的分析电路
    理想电路元件:电阻元件,电感元件,电容元件和电源元件等

    请添加图片描述
    将实际电路中的元件用理想电路元件表示,称为实际电路的电路模型。
    例如:
    一个线圈在电流通过时会同时拥有电阻性和电感性,此时将线圈简化为了电阻+电感
    电池作为电源元件,将其简化为电源+电阻

    三:电压和电流的参考方向

    实际方向(正方向):
    物理学中,电流的正方向为正电荷运动的方向
    电压的实际方向:高电位到低电位
    电动势的实际方向:低电位到高电位

    参考方向: 分析计算电路时任意假定的方向
    表示方法:
    请添加图片描述
    参考方向与实际方向的关系:
    一致时:电流(电压)的值为正值
    相反时:电流(电压)的值为负值

    只有在选定参考方向后,电流电压才有正负之分。

    四:欧姆定律

    UI参考方向一致:
    U=IR
    UI参考方向相反:
    U=-IR

    式中I和R的正负有实际方向和参考方向决定,式前的符号由UI的参考方向是否一致决定。

    线性电阻:线性电阻的伏安特性是一条过原点的直线

    五:电源的有载工作,开路与短路

    1:有载工作:正常工作
    电流的大小由负载决定(电源的内阻和电动势一定)
    电源输出的功率由负载决定。P(输出)=PE(输入)-P(内阻)
    当电源有内阻时,电流越大,外电压越小。当电源内阻远小于负载的电阻,电源的端电压变化不大,即带负载能力强。

    电源与负载的判别:
    根据UI的实际方向判断,UI方向相反,电流从+流出,为电源
    UI的方向相同,电流从-流出,为负载

    根据UI的参考方向判断:
    参考方向相同:
    UI>0 负载
    参考方向相反:
    UI>0 为电源
    UI<0 为负载

    电气设备的额定值:
    反映电器设备的使用安全性;表示电气设备的使用能力
    请添加图片描述

    2:开路:
    开关断开,理解为外部电阻特别大
    I=0;电源端电压=E,负载不工作

    3:短路
    电源短接,理解外外部没有电阻
    I=E/Ro,电流很大,
    电源端电压为0,
    负载不工作,
    电源产生的能量全被电阻消耗

    六:基尔霍夫定律

    支路:电路的每一个分支
    结点:三条或三条以上支路的联接点
    回路:由支路组成的闭合路径
    网孔:内部不含支路的回路
    请添加图片描述
    支路:结点之间的一定是支路:一共6条
    结点:4个
    回路:dba,dbca,dabc,cba,cdab,cdb,cda共七个
    网孔:三个

    基尔霍夫电流定律(KCL):
    在任一瞬间,流向该结点的电流等于流出该结点的电流(没有流出就没有流入),反应了结点处支路电流相互制约的关系。

    可以推广到包围部分的任意假设的闭合面。

    请添加图片描述

    基尔霍夫电压定律(KVL):在任一瞬间,沿任意回路循行方向,回路 中各段电压的代数和恒为0,反映了电路中任一回路中电压间相互制约的关系。

    注意:首先标注回路的循行方向(顺时针或逆时针),按照该方向确定每一段支路U的正负。
    若回路开口,可按回路处理。

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  • Xmind操作总结

    2021-05-31 23:10:10
    自由查看思维导图 1.鼠标左键选中主题即可拖动整个导图 2.鼠标右键选中空白区域即可自由拖动 3.Ctrl和鼠标滚轮即以主题为中心缩放 增删改 1.鼠标选中某一主题,按下键盘delete键即可删除分支 ...
    • 自由查看思维导图
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    4.鼠标选择中心主题, 按下Tab键即新建分支, 此时新建的主题是高亮的, 按下Enter即新建同级主题, 按下Tab即再次新建分支主题

    5.Enter+Shift 在刚刚新建的主题前而非后新建同级主题
    6.Enter+Ctrl 子主题和父主题间插入主题,如下图

    在这里插入图片描述*
    7.任意空白处双击鼠标创建自由主题

    • 添加联系
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  • 演示文稿演讲PPT学习教学课件医学文件教学培训课件5.3 控制系统开环频率特性曲线的绘制 控制系统开环频率特性的典型环节分解 开环幅相特性曲线的绘制(Nyquist图) 开环对数频率特性曲线的绘制(Bode图) 最小相位系统...

    演示文稿演讲PPT学习教学课件医学文件教学培训课件

    5.3 控制系统开环频率特性曲线的绘制 控制系统开环频率特性的典型环节分解 开环幅相特性曲线的绘制(Nyquist图) 开环对数频率特性曲线的绘制(Bode图) 最小相位系统(minimum phase system) 二、开环幅相特性曲线的绘制(Nyquist图) 绘制Nyquist图 有时并不需要绘制得十分准确 只需要绘出Nyquist图的大致形状和几个关键点的准确位置(如与坐标轴的交点)就可以了。 开环系统典型环节分解和典型环节幅相曲线的特点是绘制概略开环幅相曲线的基础。 3.Nyquist图绘制方法 写出A(ω) 和?(ω) 的表达式; 分别求出ω = 0和ω =+∞ 时的G(jω); 求Nyquist图与实轴的交点; 如果有必要,可求Nyquist图与虚轴的交点,交点可利用G(jω)的实部Re[G(jω)]=0的关系式求出,也可利用∠G(jω) = n·90°(其中n为正整数)求出; 必要时画出Nyquist图中间几点; 勾画出大致曲线。 例5-1 已知系统开环传递函数,绘制开环Nyquist图。 Nyquist图与实轴相交 习题5-3(3) 例5-2 已知系统开环传递函数,绘制开环Nyquist图。 习题5-7(1) 例5-3 设系统的开环传递函数为 试绘制其Nyquist图。 习题5-3 例5-3的乃氏图 MATLAB绘制例5-3的Nyquist图 习题5-5, 5-7(5) 1. Bode图绘制的概述和例题分析 可见,开环对数幅频特性等于各环节对数幅频特性之和;系统开环相频等于各环节相频之和。 将各环节对数幅频特性用其渐近线代替,以及对数运算的优点(乘除运算对数化后变为加减),可以很容易绘制出开环对数频率特性。 三、开环对数频率特性曲线的绘制(Bode图) 例5-5 绘制开环传递函数 的零型系统的Bode图。 解 系统开环对数幅频特性和相频特性分别 例5-5的Bode图 实际上,在熟悉了对数幅频特性的性质后,不必先一一画出各环节的特性,然后相加,而可以采用更简便的方法。 由上例可见,零型系统开环对数幅频特性的低频段为20lgK的水平线,随着ω 的增加,每遇到一个交接(转折)频率,对数幅频特性就改变一次斜率。 习题5-4(2) 例5-6 设Ⅰ型系统的开环传递函数为 试绘制系统的Bode图 (T<1)。 解 系统开环对数幅频特性和相频特性分别为 例5-6的Bode图 不难看出,此系统对数幅频特性的低频段斜率为-20dB/dec,它(或者其延长线)在ω =1处与L1(ω)=20lgK的水平线相交。在交接频率ω=1/T处,幅频特性斜率由-20dB/dec变为-40dB/dec。 习题5-10(b) 习题5-4(1) 2. 系统开环对数幅频特性有如下特点 低频段的斜率为-20νdB/dec,ν为开环系统中所包含的串联积分环节的数目。 低频段直线(若存在小于1的交接频率时则为其延长线)在ω =1处的对数幅值为201gK。 在典型环节的交接(转折)频率处,对数幅频特性渐近线的斜率要发生变化,变化的情况取决于典型环节的类型 如遇到G(s)=(1+Ts)±1的环节,交接频率处斜率改变±20dB/dec; 如遇二阶振荡环节 ,在交接频率处斜率就要改变-40dB/dec,等等。 3. 绘制对数幅频特性的步骤归纳如下 (1) 将开环频率特性分解为典型环节相乘形式(时间常数形式); (2) 求出各典型环节的交接频率(各环节时间常数的倒数),将其从小到大排列为ω1,ω2 ω3… ,并标注在ω 轴上; (3) 绘制低频渐近线(ω1左边的部分),这是一条斜率为-20νdB/dec 的直线,它或它的延长线应通过(1,20lgK)点;(对于微分环节ν取负值); (4) 随着ω的增加,每遇到一个典型环节的交接频率,就按上述方法改变一次斜率; (5) 必要时可用渐近线和精确曲线的误差表,对交接频率附近的曲线进行修正,以求得更精确曲线。 (6) 对数相频特性可以由各个典型环节的相频特性相加而得,也可以利用相频特性函数?(ω)直接计算。 自动控制原理 / 比例环节 一阶微分环节 二阶微分环节 积分环节 惯性环节 振荡环节 延迟环节 纯微分环节 传递函数的典型化分解 5.2 典型环节的频率特性 用频域分析法研究控制系统的稳定性和动态响应时,是根据系统的开环频率特性进行的,而控制系统的开环频率特性通常是由若干典型环节的频率特性组成的。 本节介绍七种常用的典型环节的频率特性。 一、比例环节 比例环节的频率特性为 显然,它与频率无关。相应的幅频特性和相频特性和对数幅频特性和相频特性 图5-6

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  • 什么是中间人攻击?

    2021-09-07 15:49:04
    中间人攻击(通常缩写为MitM或MiM)是一种会话劫持网络攻击。黑客拦截数字共享的信息,通常是作为窃听者或冒充他人。这种类型的攻击非常危险,因为它可能会导致一些风险,如信息被盗或虚假通信,通常很难检测到这些...
  • 中间号介绍

    2021-02-04 11:27:03
    即在传统的“主呼法”逻辑中,添加了一个中间环节。也就是主叫呼叫中间号,转接被叫人。最开始是由话务员来做的,你要找谁就告诉谁,然后由话务员进行转接。以前电信公司有个“呼叫转移”业务,说的基本逻辑其实和...
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