Cтраница 4
Полученные уравнения нелинейны, так как в каждое из них входит произведение двух переменных Сд и Св. Начальные концентрации компонентов известны. Структурная схема решения системы уравнений показана на рис. П1 - 3 о. [46]
Недостатком рассмотренных схем деления является невозможность получения частного при малых значениях делителя вследствие ограничения выходного напряжения схемы. Это приводит к необходимости накладывать ограничения и на возможные значения делителя. Учитывая это, при составлении структурной схемы решения задачи на АВМ нужно стремиться к уменьшению числа операций, производящих деление переменных напряжений. [47]
![]() |
Основные способы применения аналоговых вычислительных машин. [48] |
Па рис. 6, г приведена структурная схема решения простейшей задачи подобного тина, основанная на наложении дополнительной отрицательной обратной связи. [49]
На рис. 2, г дана структурная схема решения простейших задач подобного типа, основанная на введении дополнительной отрицат. Этот способ применения АВМ может также использоваться для построения приборов, автоматически регистрирующих возмущения и вырабатывающих сигнал управления в зависимости от характера и величины этих возмущений. [51]
Использование усилителя перемены знака объясняется тем, что каждый решающий усилитель сдвигает фазу выходного напряжения на 180, поэтому необходимо на выходе каждого решающего усилителя ставить моделируемую величину с ее знаком. Так, например, на выходе сумматора должна быть проставлена вторая производная с отрицательным знаком, так как в соотношении (5.2) она имеет положительный знак. Так как каждый решающий усилитель имеет дрейф выходной величины, который снижает точность решения уравнения, необходимо при составлении структурной схемы решения стремиться использовать меньшее число решающих усилителей. [52]
![]() |
Схема генератора несинусоидального напряжения. [53] |
При исследовании ЭП на АВМ используются специальные схемы питания моделей. Наиболее широко применяют схемы, воспроизводящие режимы работы тиристорного преобразователя, совмещающие принципы математического и физического моделирования. Для вентильной части выполняется физическая модель, а соединенные с ней электрические части АВМ представляют собой математическую модель электрической машины. Считая, что двигатель подключен к сети несинусоидального напряжения бесконечной мощности, на АВМ можно создать генераторы несинусоидальных напряжений и использовать их вместо генераторов синусоидальных напряжений в структурных схемах решения уравнений ЭП. [54]