Материал: Переходные процессы и спектры. Матвеев Б.В

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам

и напряжение) и далее записать их в формате txt в рабочий файл расчета переходных процессов.

Более подробные процедуры моделирования переходных процессов будут представлены на конкретных примерах далее.

3.2. Моделирование переходных процессов при воздействии стандартных сигналов

Под стандартными сигналами будем понимать те, которые могут быть непосредственно получены из моделей источников энергии программы EWB. Это, прежде всего, генераторы напряжений гармонической, прямоугольной и пилообразной форм.

Приведем пример определения переходного процесса в схеме (рис.3.3), на вход которой воздействует прямоугольный импульс от соответствующего источника напряжения с

Um 10 В и tu 0,005с.

Рис. 3.3. Схема для определения переходного процесса

Для определения переходного процесса в автоматическом режиме «Transient» необходимо выполнить следующие процедуры:

75

1. Создать электрическую схему из меню элементов EWB (рис. 3.4).

Рис. 3.4. Схема для моделирования переходного процесса

2.Расставить номера Nod в схеме, используя меню Circuit пункта Schematic Оption через установку метки в окошечке

«Show nodes» (рис.3.5).

Рис. 3.5. Установка метки для номеров Nod в схеме

3.Выбрать в меню «Analysis» режим «Transient Analysis» с

установкой времени начала и окончания анализа переход-

76

ного процесса и номера Nod, где он должен наблюдаться

(рис. 3.6).

Рис. 3.6. Установка режима Transient Analysis

4.Нажать на кнопку «Simulate» (рис.3.6) и наблюдать переходной процесс на экране дисплея (рис.3.7).

Рис. 3.7. Переходный процесс в RL-цепи по рис. 3.4

77

Тот же результат (рис. 3.7) может быть получен, если использовать не режим Transient, а осциллограф, включенный на выход цепи (рис. 3.8).

Рис. 3.8. Схема для наблюдения переходного процесса на экране осциллографа

Используя настройки осциллографа, можно установить наиболее лучший вариант просмотра переходного процесса

(рис. 3.9).

Рис. 3.9. Осциллограмма переходного процесса

78

Одновременно (рис. 3.9) можно наблюдать как входное так и выходное воздействия и осуществлять все необходимые измерения их параметров с помощью визирных линий осциллографа в режиме «Expland», при передвижении которых изменяются цифры отсчета по амплитуде и длительности в соответствующих окошечках на его передней панели.

3.3. Моделирование переходных процессов при воздействии колебаний сложной формы

Под колебаниями сложной формы будем понимать сигналы, которые нельзя получить непосредственно от моделей источников энергии программы EWB, и в составе которых, как правило, присутствуют несколько колебаний, описываемых степенными, гармоническими или другими функциями, например,

 

0 приt 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

при0 t t

(3.1)

u1t U eat

 

 

0 приt t ,

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2t

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 t

 

T

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

1 e

cos

 

 

при0 t

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T

2

 

u2 t

 

8t

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e

 

 

 

 

при

 

t T.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3.2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

График колебания (3.1), при значении величины а = 100, представлен на рис.3.10

79

Источник: https://studfile.net/preview/16563501/