книга Курсовая.Су
поиск
карта
почта
Главная На заказ Готовые работы Способы оплаты Партнерство Контакты Поиск
КУРСОВАЯ РАБОТА по дисциплине "Моделирование" на тему "Встроенный блок логических наблюдений BILBO" (Задание 2) ( Контрольная работа, 14 стр. )
Курсовая работа по дисциплине "Теория информации и кодирования" Код Хемминга 2009-8 ( Контрольная работа, 8 стр. )
Курсовая работа по дисциплине "Микропроцессорные системы" ( Контрольная работа, 13 стр. )
КУРСОВАЯ РАБОТА по дисциплине "Моделирование" на тему "Цифровой таймер" (Вариант 32) ( Контрольная работа, 11 стр. )
Курсовая работа по предмету "Операционные системы" "Программирование в операционной среде UNIX" 2006-8 ( Контрольная работа, 8 стр. )
Курсовая работа по предмету "Операционные системы" "Программирование в операционной среде UNIX" ( Контрольная работа, 7 стр. )
Курсовой проект по VBA-2010 ( Курсовая работа, 32 стр. )
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА ПО ДИСЦИПЛИНЕ: "ТЕОРИЯ КОДИРОВАНИЯ" "Код Хэмминга в матричном виде" * ( Контрольная работа, 12 стр. )
Лабораторная работа по дисциплине "Технология программирования" ( Контрольная работа, 9 стр. )
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА ПО ДИСЦИПЛИНЕ: "ТЕОРИЯ КОДИРОВАНИЯ" "Код Хэмминга в матричном виде" ( Контрольная работа, 8 стр. )
Лабораторная работа по предмету "Конструкторско-технологическое обеспечение производства". ( Контрольная работа, 12 стр. )
Линейная регрессия ( Контрольная работа, 27 стр. )
Линейная регрессия (численные методы) ( Контрольная работа, 29 стр. )
Линейное програмирование ( Курсовая работа, 33 стр. )
Линейное программирование. Общая постановка задачи ( Контрольная работа, 18 стр. )
Линейное программирование: решение задач графическим методом ( Курсовая работа, 33 стр. )
Логическая игра на основе распознавания образов ( Курсовая работа, 17 стр. )
Логическая игра с искусственным интеллектом «Sequences» ( Курсовая работа, 13 стр. )
Массивы в языках программирования ( Курсовая работа, 31 стр. )
Математическое моделирование физических задач на ЭВМ ( Дипломная работа, 52 стр. )
Математическое моделирование физических задач на ЭВМ. На примере расчета разветвленных цепей постоянного тока основанного на использовании законов Кирхгофа ( Дипломная работа, 52 стр. )
МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ И АНАЛИЗ ( Контрольная работа, 10 стр. )
Место абонентского программного обеспечения в комплексе программных средств сети Internet85 ( Реферат, 17 стр. )
Метод Зойтендейка ( Контрольная работа, 18 стр. )
Метод Рунге-Кутта решения дифференциального уравнения ( Контрольная работа, 9 стр. )

ВВЕДЕНИЕ 3

1. НАПРЯЖЕНИЕ И ТОК В ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЦЕПИ 4

2. РЕЗИСТИВНЫЙ ЭЛЕМЕНТ 5

3. ИСТОЧНИКИ 6

ГЛАВА 1. ЗАДАЧА АНАЛИЗА РАЗВЕТВЛЕННОЙ ЦЕПИ 7

ГЛАВА 2. ПРИМЕР. РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫЧИСЛЕНИЙ 9

ГЛАВА 3. МЕТОДИКА МОДЕЛИРОВАНИЯ 10

1. ЛИНЕЙНЫЙ ГРАФ И МАТРИЦА СОЕДИНЕНИЙ 10

2. УРАВНЕНИЯ КОНТУРНЫХ ТОКОВ 13

3. АЛГОРИТМ ФОРМИРОВАНИЯ УЗЛОВЫХ УРАВНЕНИЙ 16

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 17

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА 18

ПРИЛОЖЕНИЕ

Введение

Все электротехнические и радиотехнические устройства представляют собой электромагнитные устройства, главные процессы в которых подчиняются общим законам электромагнетизма. В любом электромагнитном устройстве происходит движение электрических зарядов, неразрывно связанное с изменяющимся во времени и пространстве электромагнитным полем, двумя сторонами которого являются электрическое и магнитное поля.

Электромагнитные процессы сопровождаются взаимным преобразованием электромагнитной энергии в другие виды энергии. Точный анализ этих процессов, описываемых системами уравнений в частных производных (уравнениями Максвелла), - задача, трудно разрешимая даже в простейших случаях. Но для инженерных расчетов и проектирования устройств необходим количественный анализ. Поэтому возникает потребность в приближенных методах анализа, позволяющих с достаточной степенью точности решать широкий круг задач. Такие методы дает теория электрических цепей, которая для характеристики электромагнитных процессов вместо векторных величин теории поля, зависящих от пространственных координат и времени, вводит интегральные скалярные величины - ток и напряжение, являющиеся функциями времени.

Для приближенного учета процессов преобразования электромагнитной энергии в теории цепей вводят идеальные элементы с выводами или полюсами, через которые проходит электрический ток. Простейшими идеальными, базисными элементами являются двухполюсные элементы с двумя полюсами или выводами - индуктивный, емкостный и резистивный элементы, учитывающие накопление энергии в магнитном и электрическом полях и необратимое преобразование электромагнитной энергии в другие виды энергии. Для учета преобразования энергии неэлектрической природы (химической, механической, тепловой и т. д.) в электромагнитную энергию вводят элемент с двумя выводами, называемый источником. Наряду с указанными вводят четырехполюсные и многополюсные элементы в общем случае с n выводами.

Соединяя между собой соответствующим образом эти идеальные элементы, получают электрическую цепь, приближенно отображающую электромагнитные процессы в каком-либо устройстве по отношению к интересующим выводам.

Теория цепей применима к большому числу устройств, в которых представляют интерес процессы в отдельных точках - выводах.

В настоящее время существуют методы и средства расчета радиотехнических цепей на основе математических моделей, представляющие собой в общем случае системы нелинейных дифференциальных уравнений. Одним из многих таких средств является программа, предложенная в [1], которая представляет собой реализацию математической модели расчета цепей постоянного тока. Программа работает следующим образом: пользователь вводит все данные для расчета цепи, самостоятельно производя анализ цепи, т.е. он вводит количество узлов, количество ветвей с элементами, находящимися на них и номиналы этих элементов. Програма решает получающиеся при этом линейные уравнения и выводит результат вычислений.

Недостатком указанных выше программных средств является отсутствие автоматизированного построения разветвленных цепей, ввода элементов, выбора направления обхода контуров и токов в ветвях по введенной принципиальной схеме. Кроме этого существующие программы не позволяют непосредственно при расчетах проводить анализ полученных результатов, в динамике изменять параметры компонентов.

В связи с этим целью дипломной работы является: разработка математической модели и программы анализа и расчета цепей постоянного тока, автоматического выбора направления обхода контура и направления токов в ветвях цепи, и выводить результаты вычислений.

В данной дипломной работе рассматривается метод расчета и анализа линейных разветвленных цепей содержащих резистивные элементы и источники ЭДС с постоянными параметрами элементов основанный на использовании законов Кирхгофа.

Использованная литература

1. К.С. Демирчан, П.А. Бутырин. Моделирование и машинный расчет электрических цепей. М., "Высшая школа", 1988г.

2. В. Нерретер. Расчет электрических цепей на ПЭВМ. М., "Энергоатомиздат", 1991г.

3. Пантюшин В.С. Сборник задач по электротехнике и основам электронники. М., "Высшая школа", 1979г.

4. П.Н. Махтанов. Основы анализа электрических цепей. Линейные цепи. М., "Высшая школа", 1990г.

5. "Электротехника". Под редакцией проф. В.С. Пантюшина. М., "Высшая школа", 1976г.

6. В.Г. Абрамов, Н.П. Трифонов, Г.Н. Трифонова. "Введение в язык Паскаль". М., "Наука", 1988г.

7. Ж.Джонс, К. Харроу. "Решение задач в системе Турбо Паскаль". М., "Финансы и статистика", 1991г.

8. К. Боон. "Паскаль для всех". М., "Энергоиздат", 1988г.

9. Д. Прайс. "Программирование на языке Паскаль". Практическое руководство. М., "Мир", 1987г.

Примечаний нет.

2000-2024 © Copyright «Kursovaja.su»