유압 변속기 : 유압 오일을 매체로 사용합니다. 동력 구성 요소 (오일 펌프)를 통해 원래 생각의 기계적 에너지가 유압 오일의 압력 에너지로 변경 된 다음 구성 요소가 제어 된 다음 구현 구성 요소 (실린더 또는 오일 모터)에 의해 압력이 적용됩니다 . 제어 요소를 원격으로 제어하고 유량을 조정하여 기계 에너지로 변환하고, 부하를 구동하여 선형 또는 회전 작동을 실현하고, 구현 부품의 힘과 속도를 조정할 수 있습니다. 상기 시스템에 의해 외부 세계가 교란 될 때, 구현 된 구성 요소의 출력은 일반적으로 원래의 설정 값에서 벗어나 특정 에러가 발생한다.
유압 제어 : 유압 변속기와 마찬가지로이 시스템은 전원 구성 요소, 제어 구성 요소 및 구현 구성 요소를 수집하고 공정 유체를 통해 전원을보고합니다. 이 둘의 차이점은 유압 제어 장치에 피드백 어셈블리가 있고 피드백 어셈블리는 구성 요소의 출력 (변위, 속도, 힘 등), 피드백 및 입력 (변경 가능하지만 일정 함)에 의해 딥-다이닝된다는 것입니다 ) 시스템을 제어하기 위해 전투력의 단점을 사용하여 전투, 구현 구성 요소의 출력이 입력량의 변화에 따라 변하거나 일정하도록합니다. 유압 서보 시스템 또는 유압 서보 시스템이라고도하는 폐쇄 루프를 형성하는 유압 전송 시스템입니다.
유압 트랜스미션 시스템의 상단은 온-오프 또는 로직 제어 부품입니다. 제어 정책의 경우 설정 값의 안정하거나 순수한 변환 대상을 연결하는 것이 목적이며 항온 제어라고도합니다.
유압 제어 시스템은 서보 제어 구성 요소를 사용하고 피드백 구조를 가지며 전기 어셈블리에 의해 제어됩니다. 제어 정밀도 및 응답 속도가 높으며 제어 된 압력 및 유량이 지속적으로 지속적으로 변경됩니다. 출력 전력을 넣을 수 있습니다.
비례 제어는 둘 사이의 일종의 제어입니다. 비례 제어 밸브는 온-오프 제어 요소와 서보 제어 요소의 루트에서 개발 된 새로운 유형의 전기 유압 제어 요소입니다. 수동 전환 온-오프 제어에 사용되는 클래스 구성 요소의 일부 기능은 요구 사항을 충족하지 않지만 서보 밸브가 유압 시스템만큼 가혹할 필요는 없습니다.

