Cтраница 1
Моделирующая установка постоянного тока представляет собой комбинацию электронных решающих усилителей, построенных по схемам, описанным выше. [1]
Моделирующие установки постоянного тока позволяют сравнительно просто изменять масштаб времени в определенных пределах. При изменении масштаба времени изменения напряжений в модели остаются пропорциональными соответствующим изменениям математических переменных, но скорости, с которыми совершаются эти изменения напряжений, могут быть увеличены или уменьшены; это позволяет повысить точность и сделать вычисления более удобными. [2]
![]() |
Структурная схема моделирования системы, показывающая, какими. [3] |
Моделирующие установки постоянного тока могут быть в такой же мере полезны для вычисления частотных характеристик элементов следящих систем и следящих систем в целом, как и для вычисления переходных характеристик. После того как установлены в обычном порядке уравнения поведения исследуемых устройств, необходимо только предусмотреть источник синусоидальных входных сигналов и средства для измерения относительных амплитуд и фаз напряжений на входе и выходе. Важным частным случаем этого метода моделирования является автоматическое вычисление передаточных функций контуров для использования их в построении амплитудно-фазовых характеристик и в других эффективных графических методах анализа и синтеза. [4]
![]() |
Моделирующие устройства постоянного тока, используемые. [5] |
Имеющиеся моделирующие установки постоянного тока применяются главным образом для решения системы дифференциальных уравнений. [6]
![]() |
Моделирующие устройства постоянного тока, используемые. [7] |
Однако универсальные моделирующие установки постоянного тока могут оказаться вполне пригодными для решения некоторых типов уравнений и систем уравнений. Даже тогда, когда требуется получить очень точные результаты, приближенное решение на моделирующей установке может значительно ускорить ручные вычисления, выполняемые методом последовательных приближений. [8]
Большой интерес представляет использование варисторов с коррекцией вольтамперной характеристики в моделирующих установках постоянного тока и других счетно-решающих устройствах. Такие схемы имеют небольшое число элементов, стабильны во времени, потребляют малые мощности. [9]
![]() |
Решение на моделирующем.| Моделирующее устройство. [10] |
Моделирующие установки постоянного тока являются наиболее распространенными универсальными математическими, машинами аналогового типа. Однако применяются аналоговые вычислительные установки и других видов; в некоторых случаях они могут оказаться более выгодными, особенно когда исключается возможность использования постоянного тока. [11]
Представление разностных уравнений или разностно-дифференциальных уравнений в форме уравнений электрических цепей ( состоящих из сопротивлений, емкостей, индуктивностей и трансформаторов) позволяет моделировать динамические системы со многими степенями свободы, например самолетные конструкции. Аналогично электронным моделирующим установкам постоянного тока, электрические модели из пассивных элементов могут быть выполнены в форме медленного действия и с периодизацией решения. [12]
Высокая скорость вычислении моделирующих установок постоянного тока позволяет решать уравнения с помощью простейшего устройства методом проб. [13]
![]() |
Нелинейные четырехполюсники. [14] |
Кроме того, они могут применяться как функциональные преобразователи. На рис. 7, а показано, что вид функциональной зависимости / / ( U) может изменяться с изменением управляющего напряжения. Точность воспроизведения может быть достигнута очень большой. Большой интерес представляет использование самой вольт-амперной характеристики варистора с коррекцией, приводящей ее к заданной функциональной зависимости. Такие схемы имеют небольшое число элементов, стабильны во времени, потребляют малые мощности; они широко используются в моделирующих установках постоянного тока и других счетно-решающих устройствах вместо функциональных блоков с кусочной аппроксимацией на диодах. [15]