Найдено работ с тегом «Electronics WorkBench» – 238
Артикул №1164410
Технические дисциплины >
  Электроника (в т.ч. микроэлектроника и схемотехника) >
  Физические основы электроники (ФОЭ)

(Добавлено: 06.04.2024)
Лабораторная работа №2
ИССЛЕДОВАНИЕ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ДИОДОВ И СТАБИЛИТРОНОВ.

Цель работы Исследование вольтамперных характеристик, определение основных параметров различных типов полупроводниковых диодов и стабилитронов и анализ простейших схем с полупроводниковыми диодами и стабилитронами.
Диоды 1N4001, D9E (1N4009), D816A, D815D

<b>Лабораторная работа №2<br /> ИССЛЕДОВАНИЕ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ДИОДОВ И СТАБИЛИТРОНОВ. </b><br /> Цель работы Исследование вольтамперных характеристик, определение основных параметров различных типов полупроводниковых диодов и стабилитронов и анализ простейших схем с полупроводниковыми диодами и стабилитронами.<br />Диоды 1N4001, D9E (1N4009), D816A, D815D
Поисковые тэги: Стабилитроны, Electronics WorkBench

Артикул №1164409
Технические дисциплины >
  Электроника (в т.ч. микроэлектроника и схемотехника) >
  Физические основы электроники (ФОЭ)

(Добавлено: 06.04.2024)
Лабораторная работа №1
Исследование характеристик транзистора

Цель работы: исследовать входные и выходные характеристики биполярного транзистора, стоковые характеристики полевого транзистора

<b>Лабораторная работа №1 <br />Исследование характеристик транзистора</b> <br />Цель работы: исследовать входные и выходные характеристики биполярного транзистора, стоковые характеристики полевого транзистора
Поисковые тэги: Electronics WorkBench

Артикул №1164030
Технические дисциплины >
  Теоретические основы электротехники (ТОЭ) >
  Цепи постоянного тока

(Добавлено: 28.02.2024)
Лабораторная работа № 2
Метод эквивалентного генератора.

Линейные соотношения между токами и напряжениями
В работе теоретически и экспериментально находятся параметры эквивалентного генератора. Исследуются зависимости тока, напряжения и мощности приемника при изменении его сопротивления, а также линейные соотношения между токами ветвей в разветвленной электрической цепи.

<b>Лабораторная работа № 2<br /> Метод эквивалентного генератора. </b><br /> <b>Линейные соотношения между токами и напряжениями</b> <br />  В работе теоретически и экспериментально находятся параметры эквивалентного генератора. Исследуются зависимости тока, напряжения и мощности приемника при изменении его сопротивления, а также линейные соотношения между токами ветвей в разветвленной электрической цепи.
Поисковые тэги: Метод эквивалентного генератора (МЭГ), Electronics WorkBench

Артикул №1163393
Технические дисциплины >
  Электроника (в т.ч. микроэлектроника и схемотехника) >
  Операционные усилители (ОУ)

(Добавлено: 11.12.2023)
ОУ идеальный
Uвх= 2.44 В; R1= 3кОм; R2= 13кОм; R3 =10кОм; R4 = 17кОм; R5 = 5кОм.
Найти Uвых
Провести моделирование в Electronics WorkBench

ОУ идеальный<br />Uвх= 2.44 В; R1= 3кОм; R2= 13кОм;  R3 =10кОм; R4 = 17кОм; R5 = 5кОм.<br />Найти Uвых<br />Провести моделирование в Electronics WorkBench
Поисковые тэги: Electronics WorkBench

Артикул №1163392
Технические дисциплины >
  Электроника (в т.ч. микроэлектроника и схемотехника) >
  Операционные усилители (ОУ)

(Добавлено: 11.12.2023)
ОУ – идеальный; Uвх=-1,33 В; Uвых-?
Провести моделирование в Electronics WorkBench

ОУ – идеальный; Uвх=-1,33 В; Uвых-?<br />Провести моделирование в Electronics WorkBench
Поисковые тэги: Electronics WorkBench

Артикул №1162352
Технические дисциплины >
  Электроника (в т.ч. микроэлектроника и схемотехника) >
  Транзисторные каскады

(Добавлено: 09.08.2023)
Задание №2
Имеется следующая схема усилителя переменного напряжения на биполярном транзисторе:
Рассчитать, исходя из табличных данных и данных на рисунке:
- величину резистора R1 таким образом, чтобы рабочая точка на коллекторе составляла примерно половину напряжения питания цепи коллектора;
- рассчитать величины С1 и С2;
- рассчитать коэффициент усиления каскада по переменному напряжению;
- рассчитать амплитуду выходного напряжения.
Составить рассчитанную схему в среде Multisim (Workbench) и сверить полученный коэффициент усиления схемы с расчетным.
Вариант 2

<b>Задание №2</b> <br />Имеется следующая схема усилителя переменного напряжения на биполярном транзисторе:<br />Рассчитать, исходя из табличных данных и данных на рисунке: <br />-  величину резистора R1 таким образом, чтобы рабочая точка на коллекторе составляла примерно половину напряжения питания цепи коллектора; <br />- рассчитать величины С1 и С2;  <br />- рассчитать коэффициент усиления каскада по переменному напряжению; <br />- рассчитать амплитуду выходного напряжения. <br />Составить рассчитанную схему в среде Multisim (Workbench) и сверить полученный коэффициент усиления схемы с расчетным.   <br /><b>Вариант 2</b>
Поисковые тэги: Electronics WorkBench

Артикул №1162351
Технические дисциплины >
  Электроника (в т.ч. микроэлектроника и схемотехника) >
  Транзисторные каскады

(Добавлено: 09.08.2023)
Задание №1
Имеется следующая схема усилителя переменного напряжения на биполярном транзисторе:
Рассчитать, исходя из табличных данных и данных на рисунке:
- величину резистора R1 таким образом, чтобы рабочая точка на коллекторе составляла примерно половину напряжения питания цепи коллектора;
- рассчитать величины С1 и С2;
- рассчитать коэффициент усиления каскада по переменному напряжению;
- рассчитать амплитуду выходного напряжения.
Составить рассчитанную схему в среде Multisim (Workbench) и сверить полученный коэффициент усиления схемы с расчетным.
Вариант 2

<b>Задание №1 </b><br />Имеется следующая схема усилителя переменного напряжения на биполярном транзисторе:<br />Рассчитать, исходя из табличных данных и данных на рисунке: <br />-  величину резистора R1 таким образом, чтобы рабочая точка на коллекторе составляла примерно половину напряжения питания цепи коллектора; <br />- рассчитать величины С1 и С2;  <br />- рассчитать коэффициент усиления каскада по переменному напряжению; <br />- рассчитать амплитуду выходного напряжения. <br />Составить рассчитанную схему в среде Multisim (Workbench) и сверить полученный коэффициент усиления схемы с расчетным.   <br /><b>Вариант 2</b>
Поисковые тэги: Electronics WorkBench

Артикул №1162156
Технические дисциплины >
  Теоретические основы электротехники (ТОЭ) >
  Переходные процессы >
  постоянный ток >
  второго рода

(Добавлено: 24.07.2023)
Лабораторная работа № 7
Переходные процессы в RLC-цепи постоянного тока

Цель работы: построить модель RLC-цепи постоянного тока для моделирования переходных процессов, сравнить результаты моделирования и расчетов.
Вариант 18

<b>Лабораторная работа № 7 <br />Переходные процессы в RLC-цепи постоянного тока</b> <br />Цель работы: построить модель RLC-цепи постоянного тока для моделирования переходных процессов, сравнить результаты моделирования и расчетов. <br /><b>Вариант 18</b>
Поисковые тэги: Electronics WorkBench

Артикул №1162155
Технические дисциплины >
  Теоретические основы электротехники (ТОЭ) >
  Переходные процессы >
  переменный ток >
  второго рода

(Добавлено: 24.07.2023)
Лабораторная работа № 7
Переходные процессы в RLC-цепи переменного тока

Цель работы: построить модель RLC-цепи переменного тока для моделирования переходных процессов, сравнить результаты моделирования и расчетов.
Вариант 18

<b>Лабораторная работа № 7 <br />Переходные процессы в RLC-цепи переменного тока </b><br />Цель работы: построить модель RLC-цепи переменного тока для моделирования переходных процессов, сравнить результаты моделирования и расчетов. <br /><b>Вариант 18</b>
Поисковые тэги: Electronics WorkBench

Артикул №1162059
Технические дисциплины >
  Теоретические основы электротехники (ТОЭ) >
  Переходные процессы >
  постоянный ток >
  второго рода

(Добавлено: 19.07.2023)
Лабораторная работа № 7
Переходные процессы в RLC-цепи постоянного тока

Цель работы: построить модель RLC-цепи постоянного тока для моделирования переходных процессов, сравнить результаты моделирования и расчетов.
Вариант 18

<b>Лабораторная работа № 7 <br />Переходные процессы в RLC-цепи постоянного тока</b> <br />Цель работы: построить модель RLC-цепи постоянного тока для моделирования переходных процессов, сравнить результаты моделирования и расчетов. <br /><b>Вариант 18</b>
Поисковые тэги: Electronics WorkBench

Артикул №1161928
Технические дисциплины >
  Теоретические основы электротехники (ТОЭ) >
  Трехфазные цепи

(Добавлено: 14.07.2023)
Отчет по лабораторной работе №6
по Теоретическим основам электроэнергетики «Трехфазные электрические цепи»

Цель работы: Построить модель трехфазной электрической цепи с симметричной и несимметричной нагрузкой, сравнить результаты моделирования и расчетов.
Вариант № 2

<b>Отчет по лабораторной работе №6 <br />по Теоретическим основам электроэнергетики «Трехфазные электрические цепи»</b> <br />Цель работы: Построить модель трехфазной электрической цепи с симметричной и несимметричной нагрузкой, сравнить результаты моделирования и расчетов. <br /><b>Вариант № 2</b>
Поисковые тэги: Соединение "звезда", Соединение "треугольник", Electronics WorkBench

Артикул №1161927
Технические дисциплины >
  Теоретические основы электротехники (ТОЭ) >
  Цепи переменного синусоидального тока

(Добавлено: 14.07.2023)
Отчёт по лабораторной работе № 5
Исследование электрической цепи переменного тока с учетом взаимной индукции

Цель работы: Моделирование электрической цепи (ЭЦ) переменного тока (ПТ) (ЭЦПТ) с учетом взаимной индуктивности в Electronics Workbench (EWB) и сравнение результатов моделирования с расчетными данными, полученными на практических занятиях.
Вариант № 2
Исходные данные:
L1 = 1.27 мГн.
L2=3.18мГн.
С2 = 3.98 мкФ.
R3 = 25 Ом.
f = 1000 Гц.
e1’ = 70.5 cos(wt+270) В.
e3’’ = 84.6sin(wt-30) B.
M = 0.7*0.00638=0,004466 Гн
Включение встречное.

<b>Отчёт по лабораторной работе № 5 <br /> Исследование электрической цепи переменного тока с учетом взаимной индукции</b> <br />Цель работы: Моделирование электрической цепи (ЭЦ) переменного тока (ПТ) (ЭЦПТ) с учетом взаимной индуктивности в Electronics Workbench (EWB) и сравнение результатов моделирования с расчетными данными, полученными на практических занятиях.<br /><b>Вариант № 2</b><br />           Исходные данные: <br />L1 = 1.27 мГн. <br />L2=3.18мГн. <br />С2 = 3.98 мкФ. <br />R3 = 25 Ом. <br />f = 1000 Гц. <br />e1’ = 70.5 cos(wt+270) В. <br />e3’’ = 84.6sin(wt-30) B.   <br />M = 0.7*0.00638=0,004466 Гн <br />Включение встречное.
Поисковые тэги: Индуктивная связь (магнитно-связанные катушки), Electronics WorkBench

Артикул №1161833
Технические дисциплины >
  Теоретические основы электротехники (ТОЭ) >
  Трехфазные цепи

(Добавлено: 12.07.2023)
Лабораторная работа №4
«Исследование трёхфазных цепей»

Цель работы: проверка основных соотношений между линейными и фазными токами и напряжениями для симметричного режима при соединении нагрузки звездой или треугольником; сравнение активной мощности, потребляемой нагрузкой, и линейных токов при переключении симметричной нагрузки со звезды на треугольник; оценка свойств нулевого (нейтрального) провода в трехфазной системе с нулевым проводом; построение векторных диаграмм для различных режимов трехфазной цепи.
Eф=144 B
Частота генератора f принимаем равной промышленной частоте, т.е. 50 Гц. Электрические сопротивления резисторов Ra, Rb, Rc рассчитываем по формуле: Ra=Rb=Rc=39 Ом Емкостное сопротивление конденсатора C рассчитываем исходя из равенства: Xa≈Rb=Rc=39 Ом.

<b>Лабораторная работа №4 <br />  «Исследование трёхфазных цепей»</b><br />Цель работы: проверка основных соотношений между линейными и фазными токами и напряжениями для симметричного режима при соединении нагрузки звездой или треугольником; сравнение активной мощности, потребляемой нагрузкой, и линейных токов при переключении симметричной нагрузки со звезды на треугольник; оценка свойств нулевого (нейтрального) провода в трехфазной системе с нулевым проводом; построение векторных диаграмм для различных режимов трехфазной цепи.<br />Eф=144 B <br />Частота генератора f принимаем равной промышленной частоте, т.е. 50 Гц. Электрические сопротивления резисторов Ra, Rb, Rc рассчитываем по формуле: Ra=Rb=Rc=39 Ом Емкостное сопротивление конденсатора C рассчитываем исходя из равенства: Xa≈Rb=Rc=39 Ом.
Поисковые тэги: Векторная (топографическая) диаграмма, Соединение "звезда", Соединение "треугольник", Electronics WorkBench

Артикул №1161832
Технические дисциплины >
  Теоретические основы электротехники (ТОЭ) >
  Трехфазные цепи

(Добавлено: 12.07.2023)
Лабораторная работа №4
«Исследование трёхфазных цепей»

Цель работы: проверка основных соотношений между линейными и фазными токами и напряжениями для симметричного режима при соединении нагрузки звездой или треугольником; сравнение активной мощности, потребляемой нагрузкой, и линейных токов при переключении симметричной нагрузки со звезды на треугольник; оценка свойств нулевого (нейтрального) провода в трехфазной системе с нулевым проводом; построение векторных диаграмм для различных режимов трехфазной цепи.
Eф=160 B
Частота генератора f принимаем равной промышленной частоте, т.е. 50 Гц. Электрические сопротивления резисторов Ra, Rb, Rc рассчитываем по формуле: Ra=Rb=Rc=55 Ом Емкостное сопротивление конденсатора C рассчитываем исходя из равенства: Xa≈Rb=Rc=55 Ом.

<b>Лабораторная работа №4 <br />  «Исследование трёхфазных цепей»</b><br />Цель работы: проверка основных соотношений между линейными и фазными токами и напряжениями для симметричного режима при соединении нагрузки звездой или треугольником; сравнение активной мощности, потребляемой нагрузкой, и линейных токов при переключении симметричной нагрузки со звезды на треугольник; оценка свойств нулевого (нейтрального) провода в трехфазной системе с нулевым проводом; построение векторных диаграмм для различных режимов трехфазной цепи.<br />Eф=160 B <br />Частота генератора f принимаем равной промышленной частоте, т.е. 50 Гц. Электрические сопротивления резисторов Ra, Rb, Rc рассчитываем по формуле: Ra=Rb=Rc=55 Ом Емкостное сопротивление конденсатора C рассчитываем исходя из равенства: Xa≈Rb=Rc=55 Ом.
Поисковые тэги: Векторная (топографическая) диаграмма, Соединение "звезда", Соединение "треугольник", Electronics WorkBench

Артикул №1161831
Технические дисциплины >
  Теоретические основы электротехники (ТОЭ) >
  Трехфазные цепи

(Добавлено: 12.07.2023)
Лабораторная работа №4
«Исследование трёхфазных цепей»

Цель работы: проверка основных соотношений между линейными и фазными токами и напряжениями для симметричного режима при соединении нагрузки звездой или треугольником; сравнение активной мощности, потребляемой нагрузкой, и линейных токов при переключении симметричной нагрузки со звезды на треугольник; оценка свойств нулевого (нейтрального) провода в трехфазной системе с нулевым проводом; построение векторных диаграмм для различных режимов трехфазной цепи.
Вариант 8
Eф=135 B
Частота генератора f принимаем равной промышленной частоте, т.е. 50 Гц. Электрические сопротивления резисторов Ra, Rb, Rc рассчитываем по формуле: Ra=Rb=Rc=30 Ом Емкостное сопротивление конденсатора C рассчитываем исходя из равенства: Xa≈Rb=Rc=30 Ом.

<b>Лабораторная работа №4 <br />  «Исследование трёхфазных цепей»</b><br />Цель работы: проверка основных соотношений между линейными и фазными токами и напряжениями для симметричного режима при соединении нагрузки звездой или треугольником; сравнение активной мощности, потребляемой нагрузкой, и линейных токов при переключении симметричной нагрузки со звезды на треугольник; оценка свойств нулевого (нейтрального) провода в трехфазной системе с нулевым проводом; построение векторных диаграмм для различных режимов трехфазной цепи.<br /><b>Вариант 8</b><br />Eф=135 B <br />Частота генератора f принимаем равной промышленной частоте, т.е. 50 Гц. Электрические сопротивления резисторов Ra, Rb, Rc рассчитываем по формуле: Ra=Rb=Rc=30 Ом Емкостное сопротивление конденсатора C рассчитываем исходя из равенства: Xa≈Rb=Rc=30 Ом.
Поисковые тэги: Векторная (топографическая) диаграмма, Соединение "звезда", Соединение "треугольник", Electronics WorkBench

Артикул №1161830
Технические дисциплины >
  Теоретические основы электротехники (ТОЭ) >
  Трехфазные цепи

(Добавлено: 12.07.2023)
Лабораторная работа №4
«Исследование трёхфазных цепей»

Цель работы: проверка основных соотношений между линейными и фазными токами и напряжениями для симметричного режима при соединении нагрузки звездой или треугольником; сравнение активной мощности, потребляемой нагрузкой, и линейных токов при переключении симметричной нагрузки со звезды на треугольник; оценка свойств нулевого (нейтрального) провода в трехфазной системе с нулевым проводом; построение векторных диаграмм для различных режимов трехфазной цепи.
Вариант 10
Eф=137 B
Частота генератора f принимаем равной промышленной частоте, т.е. 50 Гц. Электрические сопротивления резисторов Ra, Rb, Rc рассчитываем по формуле: Ra=Rb=Rc=32 Ом Емкостное сопротивление конденсатора C рассчитываем исходя из равенства: Xa≈Rb=Rc=32 Ом.

<b>Лабораторная работа №4 <br />  «Исследование трёхфазных цепей»</b><br />Цель работы: проверка основных соотношений между линейными и фазными токами и напряжениями для симметричного режима при соединении нагрузки звездой или треугольником; сравнение активной мощности, потребляемой нагрузкой, и линейных токов при переключении симметричной нагрузки со звезды на треугольник; оценка свойств нулевого (нейтрального) провода в трехфазной системе с нулевым проводом; построение векторных диаграмм для различных режимов трехфазной цепи.<br /><b>Вариант 10</b><br />Eф=137 B <br />Частота генератора f принимаем равной промышленной частоте, т.е. 50 Гц. Электрические сопротивления резисторов Ra, Rb, Rc рассчитываем по формуле: Ra=Rb=Rc=32 Ом Емкостное сопротивление конденсатора C рассчитываем исходя из равенства: Xa≈Rb=Rc=32 Ом.
Поисковые тэги: Векторная (топографическая) диаграмма, Соединение "звезда", Соединение "треугольник", Electronics WorkBench

Артикул №1161829
Технические дисциплины >
  Теоретические основы электротехники (ТОЭ) >
  Трехфазные цепи

(Добавлено: 12.07.2023)
Лабораторная работа №4
«Исследование трёхфазных цепей»

Цель работы: проверка основных соотношений между линейными и фазными токами и напряжениями для симметричного режима при соединении нагрузки звездой или треугольником; сравнение активной мощности, потребляемой нагрузкой, и линейных токов при переключении симметричной нагрузки со звезды на треугольник; оценка свойств нулевого (нейтрального) провода в трехфазной системе с нулевым проводом; построение векторных диаграмм для различных режимов трехфазной цепи.
Eф=129 B
Частота генератора f принимаем равной промышленной частоте, т.е. 50 Гц. Электрические сопротивления резисторов Ra, Rb, Rc рассчитываем по формуле: Ra=Rb=Rc=24 Ом Емкостное сопротивление конденсатора C рассчитываем исходя из равенства: Xa≈Rb=Rc=24 Ом.

<b>Лабораторная работа №4 <br />  «Исследование трёхфазных цепей»</b><br />Цель работы: проверка основных соотношений между линейными и фазными токами и напряжениями для симметричного режима при соединении нагрузки звездой или треугольником; сравнение активной мощности, потребляемой нагрузкой, и линейных токов при переключении симметричной нагрузки со звезды на треугольник; оценка свойств нулевого (нейтрального) провода в трехфазной системе с нулевым проводом; построение векторных диаграмм для различных режимов трехфазной цепи.<br />Eф=129 B <br />Частота генератора f принимаем равной промышленной частоте, т.е. 50 Гц. Электрические сопротивления резисторов Ra, Rb, Rc рассчитываем по формуле: Ra=Rb=Rc=24 Ом Емкостное сопротивление конденсатора C рассчитываем исходя из равенства: Xa≈Rb=Rc=24 Ом.
Поисковые тэги: Векторная (топографическая) диаграмма, Соединение "звезда", Соединение "треугольник", Electronics WorkBench

Артикул №1161828
Технические дисциплины >
  Теоретические основы электротехники (ТОЭ) >
  Трехфазные цепи

(Добавлено: 12.07.2023)
Лабораторная работа №4
«Исследование трёхфазных цепей»

Цель работы: проверка основных соотношений между линейными и фазными токами и напряжениями для симметричного режима при соединении нагрузки звездой или треугольником; сравнение активной мощности, потребляемой нагрузкой, и линейных токов при переключении симметричной нагрузки со звезды на треугольник; оценка свойств нулевого (нейтрального) провода в трехфазной системе с нулевым проводом; построение векторных диаграмм для различных режимов трехфазной цепи.
Eф=128 B
Частота генератора f принимаем равной промышленной частоте, т.е. 50 Гц. Электрические сопротивления резисторов Ra, Rb, Rc рассчитываем по формуле: Ra=Rb=Rc=23 Ом Емкостное сопротивление конденсатора C рассчитываем исходя из равенства: Xa≈Rb=Rc=23 Ом.

<b>Лабораторная работа №4 <br />  «Исследование трёхфазных цепей»</b><br />Цель работы: проверка основных соотношений между линейными и фазными токами и напряжениями для симметричного режима при соединении нагрузки звездой или треугольником; сравнение активной мощности, потребляемой нагрузкой, и линейных токов при переключении симметричной нагрузки со звезды на треугольник; оценка свойств нулевого (нейтрального) провода в трехфазной системе с нулевым проводом; построение векторных диаграмм для различных режимов трехфазной цепи.<br />Eф=128 B <br />Частота генератора f принимаем равной промышленной частоте, т.е. 50 Гц. Электрические сопротивления резисторов Ra, Rb, Rc рассчитываем по формуле: Ra=Rb=Rc=23 Ом Емкостное сопротивление конденсатора C рассчитываем исходя из равенства: Xa≈Rb=Rc=23 Ом.
Поисковые тэги: Векторная (топографическая) диаграмма, Соединение "звезда", Соединение "треугольник", Electronics WorkBench

Артикул №1161814
Технические дисциплины >
  Теоретические основы электротехники (ТОЭ) >
  Цепи переменного синусоидального тока

(Добавлено: 11.07.2023)
Анализ линейной электрической цепи синусоидального тока в установившемся режиме
Для электрической схемы, изображенной на рисунках, по заданным в таблице параметрам и ЭДС источника выполнить следующее:
1) Рассчитать мгновенные значения токов во всех ветвях:
- по законам Кирхгофа;
- методом контурных токов;
- методом узловых потенциалов;
2) Построить в масштабе на одной комплексной плоскости векторную диаграмму токов и топографическую диаграмму напряжений.
3) Исследовать заданную электрическую цепь с помощью моделирующей программы.
Вариант 14

<b> Анализ линейной электрической цепи  синусоидального  тока в установившемся режиме</b> <br />Для электрической схемы, изображенной на рисунках, по заданным в таблице параметрам и  ЭДС источника выполнить следующее:  <br />1) Рассчитать мгновенные значения токов во всех ветвях:  <br />- по законам Кирхгофа;  <br />- методом контурных токов;  <br />- методом узловых потенциалов;  <br />2)  Построить в масштабе на одной комплексной плоскости векторную диаграмму токов и топографическую диаграмму напряжений.  <br />3) Исследовать заданную электрическую цепь с помощью моделирующей программы.   <br /><b>Вариант 14</b>
Поисковые тэги: Законы Кирхгофа, Метод контурных токов (МКТ), Векторная (топографическая) диаграмма, Метод узловых потенциалов (напряжений; МУП), Electronics WorkBench

Артикул №1161813
Технические дисциплины >
  Теоретические основы электротехники (ТОЭ) >
  Цепи постоянного тока

(Добавлено: 11.07.2023)
Для электрической схемы, изображенной на рисунках, по заданным в таблице сопротивлениям и ЭДС выполнить следующее:
1) Определить токи в ветвях заданной схемы методом контурных токов.
2) Определить токи в ветвях методом узловых потенциалов.
3) Определить токи в ветвях с помощью эквивалентных преобразований.
4) Построить в масштабе потенциальную диаграмму для внешнего контура.
5) Исследовать заданную электрическую цепь с помощью моделирующей программы.
Вариант 14

Для электрической схемы, изображенной на рисунках, по заданным в таблице сопротивлениям и ЭДС выполнить следующее:  <br />1)  Определить токи в ветвях заданной схемы методом контурных токов. <br />2) Определить токи в ветвях методом узловых потенциалов.  <br />3)  Определить токи в ветвях с помощью эквивалентных преобразований. <br />4) Построить в масштабе потенциальную диаграмму для внешнего контура. <br />5) Исследовать заданную электрическую цепь с помощью моделирующей программы.   <br /><b>Вариант 14</b>
Поисковые тэги: Метод контурных токов (МКТ), Потенциальная диаграмма, Метод узловых потенциалов (напряжений; МУП), Electronics WorkBench

    Категории

    Студенческая база

    Наш сайт представляет из себя огромную базу выполненных заданий по разым учебным темам - от широкораспространенных до экзотических. Мы стараемся сделать так, чтобы большиство учеников и студентов смогли найти у нас ответы и подсказки на интересующие их темы. Каждый день мы закачиваем несколько десятков, а иногда и сотни новых файлов, а общее количество решений в нашей базе превышает 200000 работ (далеко не все из них еще размещены на сайте, но мы ежедневно над этим работаем). И не забывайте, что в любой большой базе данных умение правильно искать информацию - залог успеха, поэтому обязательно прочитайте раздел «Как искать», что сильно повысит Ваши шансы при поиске нужного решения.

    Мы в социальных сетях:


    Договор оферты