Cтраница 4
Для сложных противоточных систем, состоящих из последовательности аппаратов, когда один поток исходных веществ подается в начало, а другой - в конец системы, задача расчета статического режима их заключается в решении краевой за - дачи. Трудности решения краевых задач известны и, в основном, связаны с построением устойчивых итерационных алгоритмов, обеспечивающих попадание переменных на границе в заданную точку. Наличие рециркулирующих потоков между аппаратами противоточной системы определяет необходимость в итерациях по параметрам рециклических потоков, что еще в большей степени способствует увеличению времени расчета таких систем указанным выше методом. [46]
Конструкции ИС определяются их технологией, а их расчет ввиду нелинейности имеет специфику, выражающуюся в необходимости применения нелинейных моделей и компонентов, применяющихся главным образом при расчете статического режима. При расчете переходных процессов решаются нелинейные дифференциальные уравнения. [47]
![]() |
Трехфазный реверсивный магнитный усилитель.| Типичные характеристики вход - выход. [48] |
Проектирование электроприводов с магнитными усилителями включает следующие этапы: определение параметров нагрузки и выбор схемы МУ; анализ влияния формы кривой выходного напряжения на работу нагрузки; анализ влияния электрических характеристик нагрузки на работу выходного каскада; расчет статического режима работы электропривода, из которого определяется требуемый коэффициент усиления МУ и анализ динамических характеристик МУ. [49]
![]() |
Реверсивный усилитель. А1.| Типичные характеристики вход - выход. [50] |
Проектирование электроприводов с магнитными усилителями включает следующие этапы: определение параметров нагрузки и выбор схемы МУ; анализ влияния формы кривой выходного напряжения на работу нагрузки; анализ влияния электрических характеристик нагрузки на работу выходного каскада; расчет статического режима работы привода, из которого определяется требуемый коэффициент усиления МУ и анализ динамических характеристик МУ. [51]
Для расчета усилителя по постоянному току упростим схему, как показано на рис. 1 - 12, исключив из нее выходной эмиттерный повторитель и резистор обратной связи в цепи эмиттера третьего транзистора, так как они мало влияют на расчет статического режима. [52]
Обе величины являются функциями напряженности поля. Первая используется для расчета статических режимов при неизменном значении напряженности поля, вторая определяет изменение смещения с изменением напряженности поля и используется для расчета динамических процессов при достаточно медленных изменениях напряженности поля. [53]
Создание программ СхМ связано с необходимостью учитывать различные особенности теоретических алгоритмов при их численной реализации в виде машинных алгоритмов. Так, при реализации теоретических алгоритмов расчета статического режима основными особенностями являются: способ задания начального приближения х ( 0) и способ контроля сходимости. [54]
![]() |
Нелинейная схема ( а и графическая иллюстрация ее расчета в режиме малого сигнала ( б. [55] |
Методы расчета по постоянному току идентичны методам расчета статического режима, рассмотренным в гл. [56]
Цель СхМ состоит обычно в определении формы и параметров сигналов тока и напряжения, возникающих в разных точках схемы. Для этого приходится решать ряд таких типовых задач СхМ, как расчет статического режима, переходных процессов, частотных характеристик. [57]