Методика моделювання RLC-схем у частотній області

Інформація про навчальний заклад

ВУЗ:
Інші
Інститут:
Не вказано
Факультет:
Не вказано
Кафедра:
Не вказано

Інформація про роботу

Рік:
2010
Тип роботи:
Лабораторна робота
Предмет:
Моделювання

Частина тексту файла (без зображень, графіків і формул):

Навчально-науковий комплекс Інститут прикладного системного аналізу при Національному технічному університеті України «КПІ» Кафедра системного проектування Лабораторна робота №1 по курсу:”Моделювання складних об’єктів та систем” на тему: Методика моделювання RLC-схем у частотній області Студента групи ДА-71 Ткачова Павла Київ 2010 Мета: Вивчення режимів роботи пакету ALLTED, формування навичок з опису ПЕС і складання завдання на дослідження у частотній области. Методика виконання роботи: режим "Частотний аналіз" у пакеті ALLTED дозволяє визначити дозвільні передавальні характеристики схеми у визначеному диапазоні частот. Можливий частотний аналіз як лінійних, так і нелінійних схем. Під час аналізу нелінійних схем у завданні на дослідження належить вказати директиву статичного режиму (директива DC). У цьому випадку нелінійну схему буде лінеарізовано у робочій точці. Завдання: 11 17 R1=R2=R3=R4=1, C1=C2=C3=C4=0.01 Ku=UC4/UEin (DB,PH), Lfreq=10m, Ufreq=10K Oapsos_1.atd OBJECT Circuit Project1; E1(0, 3)=1; R1(3, 4)=1; R2(4, 11)=1; C1(4, 0)=0.01; C2(11, 0)=0.01; R3(11, 24)=1; R4(24, 18)=1; C3(24, 0)=0.01; C4(18, 0)=0.01; & task; AC; DC; const tmax=1; const lfreq=0.01,ufreq=10000; TF KU=UC4/UE1; LPLOT DB.KU; LPLOT PH.KU; & END.   Висновок При частотному аналізі можна розраховувати АЧХ, ЛАЧХ та ФЧХ. Крім того, можна одержати графіки дійсних та уявних частин передавальних характеристик. Режим дослідження схеми у частотній області задають директивою AC. Можливий частотний аналіз як линійних, так і нелинійних схем. Підчас аналізу нелинійних схем у завданні на дослідження належить вказати директиву статичного режиму (директива DC). У цьому випадку нелинійну схему буде линеарізовано у робочій точці. Передавальна характеристика визначається за допомогою директиви TF: TF N = Y/X [, X/Y,.. ]; , де N - ім`я передавальної характеристики, Y - ім`я вихідної змінної (вузлова напруга V, падіння напруги елементі U або струм через елемент I), X - ім`я вхідної змінної (V, U або I). LPLOT - побудова графіків у логарифмічному масштабі}, T - вигляд вихідної змінної = {RE - дійсна частина вихідної змінної, IM - уявна частина вихідної змінної, MA - модуль вихідної змінної (АЧХ), DB - модуль у децибелах (ЛАЧХ), PH - аргумент (фаза) вихідної змінної у градусах (ФЧХ), RAD - аргумент (фаза) вихідної змінної у радіанах}, N - ім`я передавальної характеристики, що його визначено у директиві TF, M - кількість точок на кресленні (на графіку), за умовчанням встановлюється значення M=100. З графіку ми можемо сказати, що при підвищенні частоти на конденсаторі напруга прямує до нуля. Це й висновок також ми можемо зробити з того, що формула ємнісного опору рівна j/(w*C), та він обернено пропорційний частоті.
Антиботан аватар за замовчуванням

22.03.2013 23:03-

Коментарі

Ви не можете залишити коментар. Для цього, будь ласка, увійдіть або зареєструйтесь.

Ділись своїми роботами та отримуй миттєві бонуси!

Маєш корисні навчальні матеріали, які припадають пилом на твоєму комп'ютері? Розрахункові, лабораторні, практичні чи контрольні роботи — завантажуй їх прямо зараз і одразу отримуй бали на свій рахунок! Заархівуй всі файли в один .zip (до 100 МБ) або завантажуй кожен файл окремо. Внесок у спільноту – це легкий спосіб допомогти іншим та отримати додаткові можливості на сайті. Твої старі роботи можуть приносити тобі нові нагороди!
Нічого не вибрано
0%

Оголошення від адміністратора

Антиботан аватар за замовчуванням

Подякувати Студентському архіву довільною сумою

Admin

26.02.2023 12:38

Дякуємо, що користуєтесь нашим архівом!