![]() |
|
сделать стартовой | добавить в избранное |
![]() |
Компьютеры, Программирование
Компьютерные сети
Линии задержки |
1. Экспериментальная часть1.1 Задания к лабораторной работеРассчитать параметры ИЛЗ на звеньях типа k, с такими данными: мкс, мкс, Ом. Тип импульса - прямоугольный. В Sym Power Sys ems построить модель. Количество звеньев типа к определим по формуле (1.1). (1.1)При заданных параметрах З=27 мкс, Ф=0,1=9с, =5,71. С учетом округления в большую сторону =6. Индуктивность звена определим по формуле (1.2). (1.2)В соответствии с вариантом RН=30 Ом, тогда L=0,000126Гн=0,126 мГн. Емкость звена определим по формуле (1.3). (1.3)В соответствии с вариантом RН=30 Ом, тогда С=0,14 10-6Ф=0,14мкФ. Смоделируем прямоугольный импульс с длительностью фронта Ф=0,1=9мкс, для этого пропустим прямоугольный импульс через апериодическое звено с постоянной времени Т, которую определим из формулы (1.4). , (1.4) , .Учитывая, что время фронта для импульса прямоугольной формы 9с, подставим:, (мкс).С учетом рассчитанных параметров элементов синтезирована электрическая принципиальная схема, приведенная на рисунке 1.1 Рисунок 1.1 - Схема электрическая принципиальная для исследования ИЛЗ на звеньях типа k для количества звеньев пПроизвести моделирование схемы и получить графики входных и выходных напряжений при Ф=0.05 И; Ф=0.1 И; Ф=0.5 И. Для Ф=0.05 И и Ф=0.5 И воспользоваться той же схемой (рис.1.1), что и для Ф=0.1 И. В соответствии с формулой (1.4) при Ф=0.05 И=4.5 мкс постоянная времени Т=0.85 мкс, а при Ф=0.5 И=45 мкс постоянная времени Т=8.5 мкс. 3. Принять Ф=0.1 И, произвести моделирование схемы и получить графики входных и выходных напряжений при при количестве звеньев 2 ; ; 0,5 . Схемы для количества звеньев 2 =12 и для 0.5 =3 приведены на рисунках 1.2 и 1.3 соответственно. Рисунок 1.2 - Схема электрическая принципиальная для исследования ИЛЗ на звеньях типа k для количества звеньев 2 Рисунок 1.3 - Схема электрическая принципиальная для исследования ИЛЗ на звеньях типа k для количества звеньев 0.5 2. Экспериментальные исследования2.1 Исследование ИЛЗ на звеньях типа kХод работы. 1. Рассчитала параметры ИЛЗ на звеньях типа k. Произвела моделирование схемы при Ф=0.05 И; Ф=0.1 И; Ф=0.5 И и получила графики входных и выходных напряжений (рис.2.1 - 2.3). 2. Приняла Ф=0.1 И, после чего произвела моделирование электрической принципиальной схемы в Sym Power Sys ems при количестве звеньев 2 , , 0,5 (рис.1.1-1.3) и получила графики входных и выходных напряжений, представленных на рисунках 2.4-2.6 Рисунок 2.1 - Графики входного и выходного напряжения ИЛЗ, состоящие из п звеньев типа k при входном воздействии прямоугольного импульса при Ф=0.5 И Рисунок 2.2 - Графики входного и выходного напряжения ИЛЗ, состоящие из п=6 звеньев типа k при входном воздействии прямоугольного импульса при Ф=0.1 И Рисунок 2.3 - Графики входного и выходного напряжения ИЛЗ, состоящие из п звеньев типа k при входном воздействии прямоугольного импульса при Ф=0.05 И Рисунок 2.4 - Графики входного и выходного напряжения ИЛЗ, состоящие из 2п звеньев типа k при входном воздействии прямоугольного импульса Рисунок 2.5 - Графики входного и выходного напряжения ИЛЗ, состоящие из п звеньев типа k при входном воздействии прямоугольного импульса Рисунок 2.6
- Графики входного и выходного напряжения ИЛЗ, состоящие из 0.5п звеньев типа k при входном воздействии прямоугольного импульса ВыводыВ ходе данной лабораторной работы я изучила принципы моделирования цепей, содержащих индуктивные элементы и цепи с самоиндукцией в пакете Sym Power Sys ems на примере искусственных линий задержки, определение их характеристик и параметров и представление их в графическом виде. В Sym Power Sys ems смоделировала схемы ИЛЗ при воздействии прямоугольного импульса при различных значениях Ф, а также при различных значениях п (рис.1.1-1.3). Построила графики входного и выходного напряжения ИЛЗ, состоящие из п звеньев типа k при входном воздействии прямоугольного импульса при различных Ф (рис.2.1-2.3), а также при различных п (рис.2.4-2.6). Построив графики можно сделать вывод, что, чем больше время фронта Ф относительно времени импульса И, то тем меньше время задержки 3, а также большее количество звеньев типа k используется в ИЛЗ. Следовательно, чем больше звеньев типа k, то тем больше время задержки 3. Также можно сделать вывод о том, как влияет длительность фронта на искажение выходного сигнала: чем больше длительность фронта, тем меньше искажение выходного сигнала относительно входного прямоугольного импульса.
К статическим относятся и все ЗУ с неразрушающим считыванием. В динамических ЗУ последовательность сигналов, соответствующая фиксируемому коду, циркулирует по замкнутому контуру, включающему линию задержки. Статические ЗУ могут быть устойчивыми, в которых информация сохраняется неограниченно долго (например, ЗУ на триггерах, ферритовых сердечниках), и неустойчивыми, обладающими свойством самопроизвольного стирания информации (конденсаторные ЗУ, запоминающие электроннолучевые трубки). Для хранения больших массивов информации чаще всего применяют т. н. внешние ЗУ с записью на магнитных носителях: магнитные ленты, барабаны, диски. Путём параллельного подключения нескольких блоков ЗУ можно хранить теоретически неограниченные объёмы информации. Ёмкость современных внешних ЗУ на магнитных лентах достигает 108 байт (с подключением до 256 блоков), на магнитных дисках — до 6-108 байт; скорость ввода (вывода) 3,2-105 байт/сек для ЗУ на магнитных лентах и 2-106 байт/сек для ЗУ на магнитных дисках. В ЦВМ для хранения данных, необходимых на ближайших этапах решения задачи, служат оперативные ЗУ, которые, как правило, строятся на тороидальных ферритовых сердечниках (до 95% всех оперативных ЗУ), реже — на др. ферромагнитных элементах (например, многоотверстных ферритовых пластинах, магнитных тонких плёнках и др.)
1. Описание работы электрической схемы охранного устройства с автодозвоном по телефонной линии
2. Корректирующие цепи и линии задержки
4. Разработка принципиальной схемы технологической линии теплоизоляции труб
5. Схема вызова всех служб города Кургана
10. Математичекие основы теории систем: анализ сигнального графа и синтез комбинационных схем
11. Источники излучения в интегрально-оптических схемах
12. Подготовка к школе детей с задержкой психического развития (ЗПР)
13. Политология в схемах и таблицах
14. Расчет схемы электроснабжения плавильного цеха обогатительной фабрики
15. Схемы управления электродвигателями
16. Расчет тепловой схемы с паровыми котлами
17. Общая схема электроснабжения
20. Схемы установок для выпаривания и конструкции выпарных аппаратов
25. Блок-схема: Вычитание чисел в форме плавающая точка, сдвиг вправо на один два разряда
26. Двухзеркальная антенна по схеме Кассергена
27. Выбор и обоснование тактико-технических характеристик РЛС. Разработка структурной схемы
28. Средства отладки электронных схем
29. Разработка схемы радиоприемника
30. Технология молока и молочных напитков (схема)
31. Хронологические схемы по истории философии: Философ, его взгяды (кратко)
32. Порядок разработки схемы финансирования инвестиционного проекта
33. Технологическая схема работы предприятия
34. Схема фонетического разбора
35. Схема логистического процесса на складе
36. Плёночные и гибридные интегральные схемы
37. Задержка психического развития
41. Типовая программа коррекционного обучениядетей с задержкой психического развития
42. Схема: «Как не платить налог на доходы в случае выплаты дивидендов?»
43. Исландские компании в схемах налогового планирования позволяют оптимизировать налогообложение
44. Схемы действия и усвоение языка
45. Задержка психического развития
47. Формирование произвольности у детей с задержкой психического развития
48. Психокоррекционная работа с детьми с задержкой психического развития
49. Разработка принципиальной схемы генератора на D-тригерах
50. Схема сопряжения датчика с ISA
51. Разработка принципиальной схемы генератора на D-тригерах
52. Складання логічних схем з метою проектування комбінаційних пристроїв
53. Изучение режимов работы диодов и транзисторов в электронных схемах
57. Структура и формирование исходных данных, необходимых для расчета параметров технологических схем
58. Схема и краткая характеристика сварки плавлением
60. Источники излучения в интегрально-оптических схемах
61. Транспортная схема Суйфэньхэ-Гродеково-Уссурийск-Хабаровск
63. О некоторой общей схеме формирования критериев оптимальности в играх с природой
64. Монолитные перекрытия, выполненные по балочной схеме
67. Выбор схемы развития районной электрической сети
68. Схема СТР – технологии «компьютер – печатная машина»
73. Конфликты схем сопоставления (collation) в Microsoft SQL Server 2000
74. Общая схема решения задачи на персональном компьютере
75. Схемы для внешнего устройства
76. Понимание и интерпретации схемы знания
77. Единая схема разработки маркетинговой стратегии
78. Схема системы налогообложения
79. Схемы регулирования рынка фиктивного капитала
81. Схема организации пчеловодческого хозяйства
82. Схема построения "Отчета о прибылях и убытках"
83. Использование геоинформационных систем для составления схемы землеустройства
84. Работа со схемами при обучении грамоте
85. Анализ и моделирование цифровых и аналоговых схем
89. Проектування засобів обчислювальної техніки в САПР PCAD 2008 (схема формувача імпульсів)
90. Проектування схеми універсального блоку регуляторів
91. Разностные схемы для уравнения переноса на неравномерных сетках
92. Разработка структурной схемы маршрутизатора
94. Розробка схеми електричної принципової МР3 програвача – приставки до ПК
95. Синтез схеми ПЛІС для інвертора
97. Анализ динамических свойств системы автоматического управления заданной структурной схемы
98. Базовые схемы режимов самовозбуждения
99. Габаритный и электрический расчет многослойного ПП. Схема замещения