Артикул: 1166104

Раздел:Технические дисциплины (109601 шт.) >
  Теоретические основы электротехники (ТОЭ) (23889 шт.) >
  Переходные процессы (3361 шт.)

Название или условие:
Задача № 1.2.4 из сборника Бычкова
Найти h1(t), h(t) и h2(t) для указанной реакции f2(t); построить графики h1(t) и h2(t). Вычислить f2(t) для воздействия f1(t), заданного аналитически, и импульса треугольной формы заданного графически в виде импульса треугольной формы в соответствующих вариантах задачи 1.1.8.
Вариант 2
L=0,5; U1(1)=0; U1(2)=2; U1(3)=-2; U1(4)=-2.
Цепь: 113-ИТ i1=f1=9exp(-t/3)δ1(t); 213-R2; 312-R3; 423-R4=2; 513-L5=4; Rk=2; f2=U4.

Описание:
Подробное решение в WORD+файл MathCad

Поисковые тэги: Классический метод, Задачник Бычкова

Изображение предварительного просмотра:

<b>Задача № 1.2.4 из сборника Бычкова</b><br />Найти h1(t), h(t) и h2(t) для указанной реакции f2(t); построить графики h1(t) и h2(t). Вычислить f2(t) для воздействия f1(t), заданного аналитически, и импульса треугольной формы заданного графически в виде импульса треугольной формы в соответствующих вариантах задачи 1.1.8.   <br /><b>Вариант 2</b> <br />  L=0,5; U1(1)=0; U1(2)=2; U1(3)=-2; U1(4)=-2. <br />Цепь: 113-ИТ i1=f1=9exp(-t/3)δ1(t); 213-R2; 312-R3; 423-R4=2; 513-L5=4; Rk=2; f2=U4.

Процесс покупки очень прост и состоит всего из пары действий:
1. После нажатия кнопки «Купить» вы перейдете на сайт платежной системы, где можете выбрать наиболее удобный для вас способ оплаты (банковские карты, электронные деньги, с баланса мобильного телефона, через банкоматы, терминалы, в салонах сотовой связи и множество других способов)
2. После успешной оплаты нажмите ссылку «Вернуться в магазин» и вы снова окажетесь на странице описания задачи, где вместо зеленой кнопки «Купить» будет синяя кнопка «Скачать»
3. Если вы оплатили, но по каким-то причинам не смогли скачать заказ (например, случайно закрылось окно), то просто сообщите нам на почту или в чате артикул задачи, способ и время оплаты и мы отправим вам файл.
Условия доставки:
Получение файла осуществляется самостоятельно по ссылке, которая генерируется после оплаты. В случае технических сбоев или ошибок можно обратиться к администраторам в чате или на электронную почту и файл будет вам отправлен.
Условия отказа от заказа:
Отказаться возможно в случае несоответсвия полученного файла его описанию на странице заказа.
Возврат денежных средств осуществляется администраторами сайта по заявке в чате или на электронной почте в течении суток.

Похожие задания:

Ко входу последовательной RL-цепи подключен источник постоянной ЭДС. Параметры элементов цепи: E = 5 В, R = 2 кОм, L = 5 мГн. В нулевой момент времени источник отключается (заменяестя внутренним сопротивлением).
Составьте дифференциальное уравнение относительно напряжения на катушке индуктивности.
Определите начальное условие для решения дифференциального уравнения.
Задача 1.2
Для электрической схемы, соответствующей номеру варианта (табл. 1.1), определите начальные значения указанных в табл. 1.3 искомых функций.
Вариант 29

Лабораторная работа №30
«Моделирование на ЭВМ переходных процессов в цепях первого порядка»

Цель лабораторной работы С помощью машинного эксперимента исследовать переходные процессы в цепях первого порядка

Лабораторная работа №23
«Моделирование на ЭВМ переходных процессов в цепях второго порядка»

Цель лабораторной работы: С помощью машинного эксперимента исследовать переходные процессы в цепях второго порядка

В простом параллельном колебательном контуре в начальный момент времени конденсатор заряжен до напряжения 5 В, ток через катушку индуктивности отсутствует. Определите начальные условия для решения дифференциального уравнения, описывающего процесс собственных колебаний в контуре и составленного относительно тока через конденсатор. Параметры колебательного контура: R = 80 кОм, L = 4 мГн, C = 1 нФ.Б.23.
UC0=100 В, С = 1мкФ, L = 1 Гн. Определить: ток и напряжения элементов, как функции времени; найти их максимальные значения; построить график процесса.

В последовательном колебательном контуре в начальный момент времени конденсатор разряжен, ток через катушку индуктивности равен 3 мА. Определите начальные условия для решения дифференциального уравнения, описывающего процесс собственных колебаний в контуре и составленного относительно тока в контуре. Параметры колебательного контура: R = 5 Ом, L = 1 мГн, C = 4 нФ.Задача 1.2
Для электрической схемы, соответствующей номеру варианта (табл. 1.1), определите начальные значения указанных в табл. 1.3 искомых функций.
Вариант 11

Задание 2. Переходные процессы в электрических цепях с сосредоточенными параметрами
В задании необходимо:
− определить закон изменения переходного тока в расчетной электрической цепи при замыкании (или размыкании) ключа S1. Конфигурация электрической цепи которой приведена в табл. 4. Ключ S1 замыкается (размыкается) в момент времени t = 0.Считается, что переходный процесс заканчивается за время t = 5τ, где τ– постоянная времени цепи;
− построить графики переходного, принужденного и свободного токов на интервале первого этапа переходного процесса;
− определить закон изменения переходного тока в расчетной электрической цепи при замыкании (или размыкании) ключа S2, который срабатывает в момент времени t = 5τ;
− построить графики переходного, принужденного и свободного токов на интервале второго этапа переходного процесса;
− cделать необходимые выводы.
Следует учесть, что переходный процесс состоит из двух этапов, соответствующих последовательному замыканию (или размыканию) двух ключей. Ключи замыкаются (или размыкаются) поочередно в соответствии с указанными на схеме номерами.

РАСЧЕТ ПЕРЕХОДНОГО ПРОЦЕССА В РАЗВЕТВЛЕННОЙ ЦЕПИ
1. Рассчитать переходный процесс классическим методом:
− определить законы изменения токов и напряжений после коммутации
− вычислить 10 − 12 значений токов и напряжений
− построить кривые изменения токов и напряжений в функции времени по полученным данным
2. Заменить источник постоянного напряжения источником синусоидальной ЭДС − e = Emsinωt . ( Em = E ) . Определить закон изменения входного тока классическим методом.
3. Определить законы изменения тока, протекающего по катушке, и напряжения на конденсаторе от источника постоянного напряжения операторным методом. Сравнить результаты расчета, полученные классическим и операторным методом.