ПредишенСледващото

Като се има предвид параметрите изчислени елемент синтезирани електрическа схема, показана на фигура 1.1

Фигура 1.1 - схематичен електрическата схема за изследване от типа на капак свързва к за броя единици п

Извършва симулация верига и да получи графика входни и изходни напрежения в TFR = 0.05tI; TFR = 0.1tI; TFR = 0.5tI.

За TFR = 0.05tI и TFR = 0.5tI използва същата схема (фигура 1.1) и че за TFR = 0.1tI. Съгласно формула (1.4) = 0.05tI TFR = 4.5 MS време на постоянни T = 0.85 MS, докато TFR = 0.5tI = 45 милисекунди времеконстанта Т = 8.5 милисекунди.

3. Вземете TFR = 0.1tI. генериране на симулация верига и да получи графични входни и изходни напрежения на 2n, когато броят на дяловете; п; 0.5N.

Схемите за брой единици 2n = 12 и 0,5 N = 3 са показани на Фигури 1.2 и 1.3 съответно.

забавяне линии

Фигура 1.2 - схематичен електрическата схема за изследване от типа на капак свързва к за броя на единиците на 2n

забавяне линии

Фигура 1.3 - схематичен електрическата схема за изследване от типа на капак свързва к за броя единици 0.5N

2. Експериментални изследвания

2.1 Изследване на връзки тип капак к

1. Изчислете капака параметри от вида на к връзки. Произвежда симулация верига, когато TFR = 0.05tI; TFR = 0.1tI; TFR = 0.5tI графики и получени входни и изходни напрежения (фигура 2.1-2.3).

2. Има TFR = 0.1tI. След това се прави основна симулация електрическа верига в SYM Power Systems, когато броят на единиците 2n, п, 0,5 N (ris.1.1-1.3) и получи графика входни и изходни напрежения, показани по-долу, 2,4-2,6

забавяне линии

Фигура 2.1 - Графики на входа и на изхода напрежение капак, състояща се от п-тип връзки к с вход правоъгълен импулс на въздействие TFR = 0.5tI

забавяне линии

Фигура 2.2 - Графики на входа и на изхода напрежение капак, състояща се от п = 6, к тип единици при входа правоъгълен импулс на въздействие TFR = 0.1tI

забавяне линии

Фигура 2.3 - Графики на входа и на изхода напрежение капак, състояща се от п-тип връзки к с вход правоъгълен импулс на въздействие TFR = 0.05tI

забавяне линии

Фигура 2.4 - Графики на входа и на изхода напрежение капак, състояща се от 2n единици тип к с вход правоъгълна експозицията на импулса

забавяне линии

Фигура 2.5 - Графики на входа и на изхода напрежение капак, състояща се от N единици тип к с вход правоъгълна експозицията на импулса

забавяне линии

Фигура 2.6 - Графики на входа и на изхода напрежение капак, състояща се от 0.5p единици тип к с вход правоъгълна експозицията на импулса

По време на тази експериментална следвах принципи симулация вериги, съдържащи индуктивност елементи и схема с самостоятелно индуктивност в пример пакет SymPowerSystems изкуствени закъснителни линии, определяне на техните характеристики и параметри и ги представя в графична форма.

SymPowerSystems капака схема моделирани под действието на правоъгълен импулс за различни стойности на TFR. както и при различни стойности на п (ris.1.1-1.3). Построява се графика на входа и на изхода напрежение LID, състояща се от п-тип връзки к с входни правоъгълен импулс въздействия в различни TFR (ris.2.1-2.3), както и за различни п (ris.2.4-2.6).

Построява се графика, можем да заключим, че колкото повече време TFR фронт по отношение на времето TP пулс. Колкото по-малко време на закъснение t3, и по-голям брой единици, използвани в tipak капак. Ето защо, колкото повече единици от тип К, след това по-голям Т3 време на закъснение.

Също така е възможно да се заключи, че ефектът на времето за нарастване на изкривяването на изходния сигнал: по-голямо време на нарастване, по-малките нарушаването на изходния сигнал спрямо входния правоъгълен импулс.

Всички материали в "Телеком"

Свързани статии

Подкрепете проекта - споделете линка, благодаря!