Cтраница 1
Структурная схема решения (3.36) дана на рис. 3.23, в которой отрицательные связи преобладают над положительными, поэтому модель устойчива. [1]
Структурная схема решения (3.37) показана на рис. 3.24. Работа модели устойчива в широком диапазоне изменения параметров, модель может использоваться для решения многих задач при круговом поле в воздушном зазоре машины. [2]
![]() |
Структурная схема решения уравнений асинхронной машины в токах 88. [3] |
Структурная схема решения уравнений (3.34) представлена на рис. 3.21. Решение (3.34) связано с интегрированием выражения токов. Наличие положительных обратных связей между суммирующими усилителями /, 7, 4, 10 может привести к самовозбуждению модели, так как коэффициенты передачи Jt2, kg, 6, kn усилителей в этой модели больше единицы. [4]
Структурная схема решения уравнения сервомотора с жесткой обратной связью аналогична структурной схеме решения регулируемого объекта. [5]
![]() |
Основные символы математических операций, используемые для составления структурных схем при моделировании на ЛВМ ( пояснения в тексте. [6] |
Структурная схема решения системы уравнений набирается на коммутационном поле, которое соединено с решающим блоком. Решение задачи выдается на осциллограф, показания которого пересчитываются с помощью соответствующих коэффициентов пеоехода от электрических ( машинных) величин к физическим. Процедура решения задачи на АВМ сводится к установлению связей между отдельными ее элементами, соответствующими виду решаемого уравнения. [7]
Структурную схему решения задачи и вое необходимые для решения расчеты. [8]
Структурную схему решения данной задачи и все расчеты, необходимые для - моделирования исходных уравнений. [9]
Составляем структурную схему решения. Так как правая часть уравнения задана аналитически сравнительно несложной функцией, попытаемся воспроизвести ее методом определяющих дифференциальных уравнений. [10]
![]() |
Окончательная структурная схема для решения уравнения. [11] |
Для соответствия структурной схемы решения конструкции и составу оборудования АВМ, используемой для решения, в структурную схему решения вводятся обозначения порядковых номеров решающих усилителей или их мест в конструкции машины. [12]
Н-7 набираем структурную схему решения. [13]
Набор задачи производится по структурной схеме решения, в которой исходная математическая зависимость представлена в виде, удобном для подбора требуемых блоков и коммутации их между собой. Наибольшее распространение получили электронные А. В них входные величины задаются в виде напряжений, а результат решения либо выводится на самописец, либо на электроннолучевую трубку с большим послесвечением ( в последнем случае А. [14]
По способу реалиации на АВМ структурных схем решения дифференциальных уравнений различают модели с последовательным дифференцированием и последовательным интегрированием. [15]