Студопедия — Порядок выполнения работы. Задание по лабораторной работе предусматривает исследование двух моделей замкнутой нелинейной системы
Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Порядок выполнения работы. Задание по лабораторной работе предусматривает исследование двух моделей замкнутой нелинейной системы






 

Задание по лабораторной работе предусматривает исследование двух моделей замкнутой нелинейной системы, задаваемых преподавателем в соответствии с табл. 1 (структура и параметры первой модели выбираются с нечетным, второй – с четным номером).

Исследование производится путем моделирования в среде Scilab 4/Scicos.

1. Запустить Scicos из Scilab 4 и построить первую модель (с нечетным номером).

2. Установить значения параметров звеньев модели в соответствии с заданным вариантом.

3. Установить значение коэффициента передачи линейной части k = 1.

4. С помощью блока-константы “ Const_m ” из раздела Sourses установить значения g 0 = 10.

5. Обеспечить регистрацию графика сигнала ошибки x (t) путем подачи этого сигнала на вход блока “ Cscope ”. Указанное устройство извлекается из раздела Sinks библиотеки.

6. Войти в меню Simulate, открыть диалоговое окно Setup и в поле Final integration time установить время остановки равным 30 с.

Таблица 1

Варианты заданий

№ варианта Нелинейная часть Линейная часть

 

 

  b = 20 c = 40 T = 0.2

 

 

  b = 20 c = 20 T 1 = 0,05; T 2 = 1

 

 

  b = 20 c = 20 T = 2

 

 

  b = 20 c = 20 T 1 = 1; T 2 = 0,5

 

 

  b = 20 c = 20 T 1 = 2; T 2 = 1

 

 

  b = 20 c = 20 T = 0,1

 

7. Запустить командой Run из меню Simulate моделирование системы. Зарегистрировать для отчета график процесса x (t). В случае наблюдения установившегося колебательного процесса измерить его период и амплитуду, а в случае несимметричных колебаний – еще и постоянное смещение .

8. Повторить п. 7 для g 0 = 80.

9. Установить значение коэффициента передачи линейной части k = 5 и повторить п. 7 для g 0 = 80 и g 0 = 10.

10. Обеспечить регистрацию с помощью блоков “ Cscope ” графиков сигналов на выходе нелинейности и линейной части модели. Зарегистрировать указанные графики для последнего сочетания параметров k и g 0.

11. По последнему из зарегистрированных графиков автоколебательного процесса x (t) определить период T* автоколебаний в системе и их круговую частоту .

12. Выделить модель линейной части системы, исключив из используемой выше модели нелинейность и главную обратную связь.

13. Предусмотреть подачу на вход линейной части гармонического сигнала с помощью блока “ Sinusoid generator ” из раздела Sourses и регистрацию графика выходного сигнала y (t) с помощью блока “ Cscope ”.

14. Подавая на вход линейной части гармонический сигнал с единичной амплитудой и частотой ω*, 2ω*, 3ω* зарегистрировать графики выходного сигнала линейной части и определить значения его амплитуды.

15. Повторить пункты 2–14 для второй модели нелинейной системы (с четным номером), используя значения k= 1 и k= 2, g 0 = 10 и g 0 = 30.

 

Содержание отчета

1. Структурные схемы исследуемых моделей.

2. Временные диаграммы процессов, зарегистрированных в ходе лабораторной работы, и измеренные значения параметров автоколебаний.

3. Расчет параметров автоколебаний для всех вариантов моделируемых систем методом гармонической линеаризации (в случае его неприменимости использовать метод припасовывания [5]).

4. Результаты проверки наличия свойства фильтра для линейных частей исследованных моделей экспериментальным или расчетным путем.

 

 







Дата добавления: 2015-10-19; просмотров: 459. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!



Расчетные и графические задания Равновесный объем - это объем, определяемый равенством спроса и предложения...

Кардиналистский и ординалистский подходы Кардиналистский (количественный подход) к анализу полезности основан на представлении о возможности измерения различных благ в условных единицах полезности...

Обзор компонентов Multisim Компоненты – это основа любой схемы, это все элементы, из которых она состоит. Multisim оперирует с двумя категориями...

Композиция из абстрактных геометрических фигур Данная композиция состоит из линий, штриховки, абстрактных геометрических форм...

Основные структурные физиотерапевтические подразделения Физиотерапевтическое подразделение является одним из структурных подразделений лечебно-профилактического учреждения, которое предназначено для оказания физиотерапевтической помощи...

Почему важны муниципальные выборы? Туристическая фирма оставляет за собой право, в случае причин непреодолимого характера, вносить некоторые изменения в программу тура без уменьшения общего объема и качества услуг, в том числе предоставлять замену отеля на равнозначный...

Тема 2: Анатомо-топографическое строение полостей зубов верхней и нижней челюстей. Полость зуба — это сложная система разветвлений, имеющая разнообразную конфигурацию...

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЦЕНТРА ТЯЖЕСТИ ПЛОСКОЙ ФИГУРЫ Сила, с которой тело притягивается к Земле, называется силой тяжести...

СПИД: морально-этические проблемы Среди тысяч заболеваний совершенно особое, даже исключительное, место занимает ВИЧ-инфекция...

Понятие массовых мероприятий, их виды Под массовыми мероприятиями следует понимать совокупность действий или явлений социальной жизни с участием большого количества граждан...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2024 год . (0.008 сек.) русская версия | украинская версия