Cтраница 1
Задача расчета цепи сводится к определению амплитуд и начальных фаз тока. [1]
Можно показать, что в тех случаях, когда. [2] |
Задача расчета цепей с электронными элементами по постоянному току заключается в определении напряжений и токов нелинейных схем, содержащих двухполюсники и трехполюсники, например транзисторы. [3]
К задачам расчета размернйк цепей относят следующее. [4]
Аналогичным путем решается задача расчета цепи, состоящей из трех или большего числа последовательно соединенных элементов с нелинейными характеристиками. [5]
Представляет интерес постановка задачи расчета цепи, представленной на рис. 2.3. Например: R - 2G Ом; Рч2 50 Ом; Р 3100Ом; / з1 А. [6]
Представляет интерес постановка задачи расчета цепи, представленной на рис. 2.3. Например: 1 20 Ом; 250 Ом; 3100Ом; / 31 А. [7]
Как и при решении задач расчета последовательно-параллельной цепи постоянного тока, необходимо преобразовать последовательно-параллельную цепь в простую последовательную цепь, заменив разветвленный участок Цепи эквивалентной последовательной схемой. [8]
Как и при решении задач расчета последовательно-параллельной цепи постоянного тока, необходимо преобразовать последовательно-параллельную цепь в простую последовательную цепь, замени разветвленный участок цепи эквивалентной последовательной схемой. [9]
Исследования автора показали, что задачу расчета цепей с переменной проводимостью gs можно решить, сочетая графический метод с аналитическим. [10]
В работах [103, 104] применительно к решению задач расчета городских газовых цепей используется метод Андрияшева и доказывается, что математически этот метод является методом покоординатного спуска Гаусса - Зейделя. Исходная информация о топологии цепи вводится в ЭВМ в виде циклома-тической матрицы. [11]
В реальных условиях влияние окружающей среды существенно усложняет картину магнитного поля, сближая тем самым задачу расчета цепи с задачей расчета поля, и вынуждает обычно идти на те или иные упрощения решения. [12]
Реальные трансформаторы со стальными сердечниками близки по своим свойствам к идеальным трансформаторам и во многих задачах расчета цепей могут приближенно рассматриваться как идеальные трансформаторы. [13]
Увеличение размерности решаемых задач и усложнение топологии рассчитываемых ГЦ обусловили переход к широкому использованию ЭВМ для решения задач расчета цепей и разработку ряда алгоритмов, основанных на методах Лобачева - Кросса, но учитывающих топологические особенности ГЦ. [14]
После разложения импульса напряжения, приложенного к цепи, на элементарные гармонические составляющие или, другими словами, после определения спектральной плотности импульса Е ( / со) задача расчета цепи может быть продолжена спектральным методом. [15]