ВОПРОСЫ ОКАЭЦ
Законы ТЭЦ в матричной форме с
использованием MATLAB и Scilab
[1]
Полная
матрица узлов (полная матрица инциденций,
матрица соединений, структурная матрица)
- таблица, число столбцов которой равно
числу ветвей графа p, а число строк равно
числу узлов q. Номера строк совпадают
с номерами узлов, номера столбцов
совпадают с номерами ветвей.
Элемент
матрицы aij может принимать значения
+1, -1 или 0:
+1, если ветвь j
инцидентна узлу i и направлена от этого
узла
-1, если ветвь j
инцидентна узлу i и направлена к этому
узлу
0, если ветвь j не
инцидентна узлу i
Сумма всех элементов
каждого столбца и сумма всех строк
полной матрицы узлов равна нулю, т.е.
строки полной матрицы являются линейно
зависимыми.
Какие операции можно выполнять над
матрицами
[1]
Над
матрицами можно выполнять определенные
действия, которые, по аналогии с числами,
называются сложение,
вычитание и умножение.
Также существует действие, которое
определяется только для матриц – это
транспонирование
матриц и нахождение обратной
матрицы к данной.
Матричное представление комплексных
чисел
[1]
Любое
комплексное число может быть представлено
в виде матрицы 2x2, но не любая такая
матрица может быть представлена в виде
комплексного числа.
Составить алгоритм вычисления значения
резонансной частоты,
характеристического/волнового
сопротивления и добротности для
схемы пассивного последовательного
резонансного колебательного контура.
[1],
[2]
Алгоритм
вычисления:
1) Получить резонансную
частоту по формуле Томсона
2) Получить
характеристическое сопротивление/импеданс
как корень из частного индуктивности
и ёмкости
3) Умножить импеданс
на эквивалентное активное сопротивление
контура R, получив таким образом
добротность Q
Составить алгоритм определения АЧХ
резонансного контура
В каких цепях возможен резонанс токов?
Как подтвердить наличие резонанса с
помощью векторной диаграммы комплексных
напряжений и токов?
[1],
[2],
[3]
Резонанс
токов возможен в последовательном
и параллельном
колебательном контуре.
Инженерные расчёты и моделирование
электрических цепей в Micro-Cap
[1]
Инженерные расчёты и моделирование
электрических цепей в Simulink и Xcos
Simulink:
[1],
[2]
Xcos:
[1],
[2]
Сравнение:
[1],
[2]
Роль процесса дискретизации в компьютерном
спектральном анализе
[1],
[2],
[3],
[4],
[5],
[6],
[7]
Дискретное преобразование Фурье и
основные свойства ДПФ
[1],
[2],
[3],
[4]
Быстрое преобразование Фурье, алгоритм
БПФ с прореживанием по времени
[1]
!!!, [2],
[3],
[4],
[5]
Реализация ДПФ в MATCAD & MATLAB
[1],
[2],
[3]
???, [4],
[5],
[6],
[7],
[8],
[9]
Компьютерный анализ переходного
процесса в электрических цепях первого
порядка методом символического
(операторного) исчисления
[1],
[2],
[3],
[4],
[5],
[6]
Метод пространства состояний в анализе
переходных процессов в электрических
цепях
[1],
[2],
[3],
[4]
Анализ переходного процесса в
последовательном резонансном контуре
на основе уравнений состояния
[1],
[2],
[3],
[4]
Пример ARMA фильтра 1-о порядка для модели
радиоканала
Роль метода электроакустических
аналогий в задаче моделирования
технических устройств с использованием
электрических цепей
Алгоритмы расчёта фильтров в пакете
MATLAB, значения процедуры нормировки
частоты
Алгоритмы расчёта фильтров в пакете
MATLAB, значения процедуры частотных
преобразований
Роль электрических цепей в задаче
анализа каналов утечки речевой информации
Про четырёхполюсники [1],
[2]
Про гираторы
и резонансные контуры есть информация
в лабах
Импеданс,
метод
комплексных амплитуд, комплексные
амплитуды, гармонический
сигнал, двухполюсник
Нормирование можно понять по этому
коду
По факту - взять количество
элементов спектра сигнала и прогнать
все единицы измерения через призму
num_val/2