Cтраница 4
Полученные таким образом простые выражения для машинного уравнения и расчета масштабов наглядно иллюстрируют выгоды масштабирования при выборе umax в качестве машинной единицы. [46]
Следует заметить, что в системе машинных уравнений, набираемых на АВМ, невозможно обеспечить абсолютное выравнивание коэффициентов, так как при введении масштаба времени отношение корней характеристического уравнения не изменяется. Изменяются лишь коэффициенты усиления ( временная база) интегрирующих усилителей, что сказывается только на длительности переходного процесса. Что касается коэффициентов, набираемых на блоках постоянных и переменных коэффициентов, то их значения определяются свойствами исходного уравнения и выбранными масштабами для переменных. [47]
![]() |
Блок-схемы МУ, реализующих функцию Y О.| Блок-схемы МУ, реализующих функцию У XtX2 при Xflin0, Xf 72. [48] |
В заключение отметим, что в машинных уравнениях коэффициенты K1Z, Kl и / sT2 при переменных / 312, Р1 и Р2 являются параметрами настройки МУ. [49]
Затем систему (VI.71) следует записать в виде машинных уравнений, оформить структурную схему набора задачи на коммутационном поле АВМ и произвести машинное решение. [50]
Значение коэффициента передачи определяется значением соответствующего коэффициента машинного уравнения, расчет которого возможен после выбора масштабных коэффициентов. [51]
![]() |
Схема включения вычислительных блоков для решения дифференциального уравнения VII-48. [52] |
Уравнения ( VII-46, VII-47) являются машинными уравнениями оригинала, описываемого уравнением ( VI1 - 42), и могут быть получены при указанном на рис. VI1 - 25 соединении блоков. Коэффициенты уравнений ( VII-46) и ( VII-47) на машине набрать весьма трудно. [53]
Для решения системы уравнений (4.140) последние преобразуются в машинные уравнения, для чего следует ввести коэффициенты математического подобия ( масштабные коэффициенты), которые в отличие от коэффициентов физического подобия являются размерными величинами. Физические переменные системы уравнения (4.140) заменяются машинными переменными t / BX, t / BbIX, измеряемыми в вольтах. [54]
Машинное время т - это независимая переменная в машинном уравнении. В коэффициент передачи интегратора входит произведение RC0 - постоянная времени интегрирования. Изменение масштаба времени Мг приводит к изменению постоянной интегрирования и, следовательно, коэффициента передачи интегратора. [55]
Машинное время т - это независимая переменная в машинном уравнении. Оно выражает время интегрирования задачи в машине и связано с аргументом решаемого уравнения масштабом Mj. В коэффициент передачи интегратора входит произведение RC0 - постоянная времени интегрирования. Изменение масштаба времени М приводит к изменению постоянной интегрирования и, следовательно, коэффициента передачи интегратора. [56]
![]() |
Моделирование процесса заряда конденсатора. [57] |
С помощью приведенных соотношений уравнения изучаемого процесса преобразуются в машинные уравнения, которые и решаются на моделирующей установке. Перед началом решения задачи на выходе каждого интегратора ( если такие входят в схему решения) устанавливают напряжение, равное начальному значению машинной переменной в этой точке. Напряжения начальных условий задают путем заряда конденсаторов интеграторов. При этом входные цепи интеграторов до начала решения отсоединяют от сеток ламп усилителей, а в момент начала решения соединяют с ними при одновременном отключении напряжений начальных условий от конденсаторов интеграторов. Для переключений используется релейная автоматика. [58]
Обшая структурная схема моделирования, набранная с учетом структуры машинного уравнения и схем моделирования нелинейностей, изображена на рис, 2.69. Значения параметров часов набираются с помощью потенциометров входных делителей напряжения Д построенной модели. [59]
Воспользовавшись схемой моделирования, можно составить систему так называемых машинных уравнений, в которой физическим переменным соответствуют напряжения на выходе решающих элементов. [60]