Cтраница 1
Использование кусочно-линейной аппроксимации физически означает, что нелинейная задача заменяется сопряженной, в простейшем случае - с одной заранее неизвестной границей, отделяющей проводящую область дуги от непроводящей. Решение в каждой из областей, процессы в которых теперь описываются линеаризованными уравнениями, проводится методом разделения переменных. [1]
Построение схем высокого порядка точности осуществляется путем сочетания использования кусочно-линейной аппроксимации величин внутри ячеек с различными алгоритмами пересчета по времени. [2]
![]() |
Пневматический функциональный преобразователь. [3] |
Функциональное преобразование может быть выполнено и без кулачка, с использованием кусочно-линейной аппроксимации заданной функции. Эта схема осуществляется с помощью пневматических блоков суммирования и сравнения. Пневматические устройства для суммирования и интегрирования имеются в системе пневматических приборов АУС ( стр. [4]
Таким образом, расчет нагрузочных ВАХ по многозвенным эквивалентным схемам с использованием кусочно-линейной аппроксимации ВАХ диодов позволяет проследить закономерности изменения их формы при совместном действии различных компонент внутреннего омического сопротивления СЭ. [5]
В книге в основном применяются линейные методы анализа эквивалентных схем с использованием кусочно-линейных аппроксимаций статических характеристик нелинейных элементов. Поскольку применение нелинейных методов без существенных упрощений моделей затруднено и связано с большими вычислительными трудностями, анализ схем нелинейными методами проводится лишь в отдельных случаях, там где это необходимо. [6]
Функция Хг может быть реализована либо с помощью специального вычислительного устройства, либо с помощью функционального преобразователя, построенного с использованием кусочно-линейной аппроксимации. [7]
![]() |
Принципиальные электрические схемы однотактных МУ без обратной связи. [8] |
Я), Я, const или Я - f2 ( Я), В - / const может быть получено экспериментально, а затем линеаризовано с использованием кусочно-линейной аппроксимации. [9]
С целью обоснования использования кусочно-линейной аппроксимации проведен имитационный эксперимент по оценке надежностных характеристик доставки информации в сети: времени задержки при передаче речевых сообщений и сообщений данных на примере четырехузловой сети. Четырехузловая полносвязная сеть, используя систему передачи с импульсно-кодовой модуляцией ( ИКМ-12), позволяет образовать тракт передачи из 12 стандартных каналов со скоростью передачи 64 Кбит / с для передачи речи и данных. Речевые пакеты имеют относительный приоритет перед пакетами данных. [10]
Известно, что для подсчета среднего значения величины можно использовать один из методов приближенного интегрирования. На рис. 81, б показан график подсчета площади под кривой при использовании ступенчатой аппроксимации кривой, а на рис. 81, г при использовании кусочно-линейной аппроксимации кривой. [11]
Однако при этом требуется машинный анализ получающихся выражений. Достаточно точные результаты могут быть получены при аналоговом моделировании схемы преобразователя [29], но в этом случае, очевидно, не удается получить аналитические закономерности. Наиболее простые и наглядные соотношения получаются при использовании кусочно-линейной аппроксимации ( к. Для повышения точности в дальнейшем используется к. [12]
![]() |
Аппроксимация характеристики датчика. [13] |
В большинстве случаев зависимость величины контролируемого параметра Р от частоты / выходного сигнала датчика имеет нелинейный характер. Поэтому вычислительное устройство должно учесть эту нелинейную зависимость. Для этого градуировочную характеристику аппроксимируют различного рода интерполяционными полиномами. Однако при этом требуются либо сложные вычислительные, либо громоздкие запоминающие устройства. Наиболее практично использование кусочно-линейной аппроксимации градуировочной кривой датчика, которая не требует сложных вычислений и громоздких запоминающих устройств. [14]