Cтраница 3
При определении данных, необходимых для построения графиков, нецелесообразно задавать значения напряжения н, так как при этом оказывается необходимым для вычисления тока решать трансцендентное уравнение. [31]
Эти уравнения определяют значения токов, которые могут быть использованы в уравнениях ( 1 - 26) и ( 1 - 27) для вычисления токов Гп и It. Величины Т, Т и Т, которые при этом должны быть приняты, будут определены ниже. [32]
![]() |
Блок-схема программы для расчета цепи переменного тока ( практический пример 2. [33] |
В программе этому вычислению соответствует длинный арифметический оператор; на блок-схеме формула не написана, хотя иногда программисты пишут на блок-схеме все формулы. После вычисления тока мы печатаем частоту и соответствующий ей ток и возвращаемся, чтобы прочесть с перфокарты новое значение частоты. [34]
Для вычисления токов короткого замыкания составляют расчетную схему, соответствующую нормальному режиму работы системы электроснабжения, считая ( для повышения надежности), что все источники питания включены параллельно. В расчетной схеме учитывают сопротивления питающих генераторов, трансформаторов, высоковольтных линий ( воздушных и кабельных), реакторов. По расчетной схеме составляют схему замещения, в которой указывают сопротивления источников и потребителей и намечают точки для расчета токов короткого замыкания. [35]
![]() |
Входная характеристика. [36] |
Транзистор VT6 может работать либо в активном режиме, либо в насыщении. Выяснение режима работы этого транзистора удобно начать с вычисления тока / б.шс.гр. то есть тока базы транзистора VT6, соответствующего границе этих режимов. [37]
Поэтому проверку по эталону необходимо производить каждый раз, кроме первого. В программе этому вычислению соответствует длинный арифметический оператор; на схеме формула не приведена. После вычисления тока печатают частоту и соответствующий ей ток и возвращаются, чтобы прочесть с перфокарты новое значение частоты. [38]
Соотношение (6.3) и представляет собой уравнение заряда. Оно позволяет проанализировать переходные процессы в транзисторе, не прибегая к решению уравнения непрерывности, которое значительно сложнее для использования, так как определяет распределение заряда в базе, в то время как решение уравнения (6.3) дает лишь суммарный заряд базы. Однако для вычисления токов необходимо установить связь между этим зарядом и токами в транзисторе. [39]
Применение теоремы о постоянстве потокосцепления особенно полезно в тех случаях, когда собственная индуктивность цепи или взаимная индуктивность между ней и другой цепью изменяется вследствие относительного движения частей цепи, обеих цепей или магнитных материалов. Если эти изменения индуктивности происходят за относительно малое время по сравнению с постоянными времени цепи, то потокосцепления остаются по существу в течение всего этого времени неизменными. Это обстоятельство может быть использовано для вычисления изменившихся токов через их первоначальные значения. [40]
Расчет токов и напряжений в линейных электрических цепях при воздействии на них модулированных колебаний производят для мгновенных значений величин либо для мгновенного значения огибающей. В первом случае расчет проводят путем разложения модулированных колебаний на составляющие, вычисления токов и напряжений от каждой из них в отдельности и последующего суммирования соответствующих токов и напряжений на основании принципа наложения. При этом ограничиваются теми составляющими, которые существенны в формировании выходной величины. [41]
Формулы ( 15) и ( 16) имеют вполне общий характер и справедливы как для металлического, так и для полупроводникового электродов. В случае металлического электрода интегрирование ведется по всей зоне проводимости. В полупроводнике дырочный ток ip получают при интегрировании по валентной зоне, а электронный Iе - при интегрировании по зоне проводимости. Для вычисления тока по формулам ( 11) и ( 12) необходимо сделать ряд упрощающих предположений. Ввиду того что вероятность электронного перехода w ( х) резко убывает с увеличением расстояния между ионом и электродом, целесообразно ввести понятие об эффективной реакционной области толщиной 4фф, в которой происходит разряд. [42]
Расчет токов КЗ по точным выражениям в реальных схемах с несколькими источниками затруднен. В то же время на практике часто не требуется высокой точности расчетов. Из-за этого для вычисления токов КЗ в произвольный момент времени оказывается возможным и целесообразным использовать практические приближенные методы расчета. [43]
Новый интересный принцип организации, примененный в SYN, - это идея слоев, или рассмотрение цепи с различных точек зрения. Он соответствует принципу эквивалентных цепей, используемому в электротехнике. Простым примером слоя является соображение о том, что делитель напряжения, состоящий из двух резисторов, соединенных последовательно, можно рассматривать как один резистор. Один слой описывает делитель напряжения как два резистора, а другой слой описывает его как один. Анализируя делитель напряжения, SYN использует второй слой для вычисления тока через делитель. Затем, возвращаясь назад к первому слою, SYN может вычислить потенциал в средней точке. В общем случае идея заключается в переходе к эквивалентным представлениям цепей с целью преодоления тупиков, возникающих при распространении ограничений в ходе последовательного анализа. Использование слоев обеспечивает дополнительные пути распространения информации, обходящие такие тупики. [44]