ЦСАУ. Лабораторная работа №1. Вариант №4
Состав работы
|
|
Работа представляет собой файл, который можно открыть в программе:
- Microsoft Word
Описание
Лабораторная работа №1
по дисциплине
«Цифровые Системы Автоматического Управления»
Вариант №4
Цель лабораторной работы – освоить на практике методы получения и анализа уравнений состояния цифровой системы автоматического управления.
1. Получение диаграмм состояния с помощью метода непосредственной декомпозиции.
2. Получение диаграмм состояния методом последовательной декомпозиции.
3. Получение диаграмм состояния методом параллельной декомпозиции.
по дисциплине
«Цифровые Системы Автоматического Управления»
Вариант №4
Цель лабораторной работы – освоить на практике методы получения и анализа уравнений состояния цифровой системы автоматического управления.
1. Получение диаграмм состояния с помощью метода непосредственной декомпозиции.
2. Получение диаграмм состояния методом последовательной декомпозиции.
3. Получение диаграмм состояния методом параллельной декомпозиции.
Похожие материалы
Цсау-кр+лр
ilya01071980
: 6 января 2016
Вариант 10
3.1 Контрольная работа No1
1. Сигнал f(t) поступает на идеальный квантователь с периодом квантования T. Определить период квантования, при котором ошибка восстановленного с помощью фиксатора нулевого порядка сигнала не превысит Δ% от максимального значения сигнала.
2. Сигнал f(t), пропущенный через идеальный квантователь с периодом квантования T, поступает на линейный экстраполятор. Определить максимальную ошибку восстановления сигнала.
Контрольная работа No2
1. На вход системы, изобр
625 руб.
ЦСАУ. Контрольная работа №1
stserg31
: 20 мая 2014
Контрольная работа № 1
по дисциплине
«Цифровые системы автоматического управления»
Вариант №16
1. Сигнал f(t) поступает на идеальный квантователь с периодом квантования Т. Определить период квантования, при котором ошибка восстановленного с помощью фиксатора нулевого порядка сигнала не превысит от максимального значения сигнала.
2. Сигнал f(t) пропущенный через идеальный квантователь с периодом квантования Т, поступает на линейный экстрополятор. Определить максимальную ошибку восстановления
10 руб.
Лабораторная работа №2 ЦСАУ
stserg31
: 20 мая 2014
по дисциплине
«Цифровые Системы Автоматического Управления»
Вариант №4
Цель лабораторной работы: Исследование цифровых моделей, полученных из непрерывной системы.
10 руб.
Лабораторная работа №3. ЦСАУ
stserg31
: 20 мая 2014
Лабораторная работа №3 по дисциплине
«Цифровые Системы Автоматического Управления»
Вариант №4
Синтез последовательного цифрового регулятора в цифровой системе регулирования методом билинейного преобразования.
10 руб.
Лабораторная работа №4. ЦСАУ
stserg31
: 20 мая 2014
Лабораторная работа №4
по дисциплине
«Цифровые Системы Автоматического Управления»
Вариант №4
Изучение устройства, свойств и методов синтеза пропорционально-интегрально-дифференциальных регуляторов (ПИД-регуляторов).
10 руб.
ЦСАУ. Контрольная работа. Вариант №7
stserg31
: 20 мая 2014
Контрольная работа № 1
по дисциплине
«Цифровые системы автоматического управления»
Вариант №7
1. Сигнал поступает на идеальный квантователь с периодом квантования Т. Определить период квантования, при котором ошибка восстановленного с помощью фиксатора нулевого порядка сигнала не превысит от максимального значения сигнала.
2. Сигнал пропущенный через идеальный квантователь с периодом квантования Т, поступает на линейный экстраполятор. Определить максимальную ошибку восстановления сигнала
10 руб.
ЦСАУ. Контрольная работа. Вариант №8
stserg31
: 20 мая 2014
Цифровые системы автоматического управления Вариант №8
1. Сигнал f(t) поступает на идеальный квантователь с периодом квантования Т. Определить период квантования, при котором ошибка восстановленного с помощью фиксатора нулевого порядка сигнала не превысит от максимального значения сигнала.
2. Сигнал f(t) пропущенный через идеальный квантователь с периодом квантования Т, поступает на линейный экстрополятор. Определить максимальную ошибку восстановления сигнала.
3. Амплитудный спектр сигнала
10 руб.
Лабораторная работа №1 по физике. Вариант №4
Khl
: 21 октября 2021
Тема: «Изучение характеристик электростатического поля»
Цель работы:
1) Исследовать электростатическое поле;
2) Графически изобразить сечение эквипотенциальных поверхностей и силовые линии для двух конфигураций поля;
3) Оценить величину напряженности электрического поля в трех точках;
4) Определить направление силовых линий.
1. Основные теоретические сведения
2. Описание лабораторной установки
3. Выполнение задания
Таблица 1 – Координаты точек для расчета напряженности поля
Номер варианта: 4
200 руб.
Другие работы
Проект привода цепного конвейера: Редуктор двухступенчатый конический-цилиндрический-Деталировка-Технология машиностроения-Детали машин-Деталировка-Сборочный чертеж-Чертежи-Графическая часть-Оборудование-Машины и механизмы-Агрегаты
as.nakonechnyy.92@mail.ru
: 1 июня 2020
Курсовая работа-Проект привода цепного конвейера: Редуктор двухступенчатый конический-цилиндрический-Деталировка-Технология машиностроения-Детали машин-Деталировка-Сборочный чертеж-Чертежи-(Формат Компас-CDW, Autocad-DWG, Adobe-PDF, Picture-Jpeg)-Графическая часть-Оборудование-Машины и механизмы-Агрегаты-Установки-Комплексы-Узлы-Детали-Курсовая работа-Дипломная работа-Автомобили-Транспорт-Строительная техника-Электрооборудование-Грузоподъёмные механизмы-Железнодорожный транспорт
I. Техническая
837 руб.
Тиски МЧ00.09.00.00 solidworks
bublegum
: 9 апреля 2021
Тиски служат для закрепления обрабатываемых деталей на фрезерных и строгальных станках.
Корпус поз. 1 прикрепляют к столу станка четырьмя болтами, которые входят в прорези основания корпуса (на чертеже болты не показаны). Обрабатываемую деталь закладывают между двумя смежными пластинами поз. 4, одна из которых прикреплена винтами поз. 8 к корпусу, другая к подвижной губке поз. 2. Ходовой винт поз. 3, имеющий прямоугольную резьбу правого направления, фиксируется от осевого перемещения буртиками,
600 руб.
Модель рассеяния электромагнитной волны параллелепипедом из диэлектрика с потерями
Slolka
: 30 сентября 2013
В настоящей статье изучается задача рассеяния плоской волны параллелепипедом из диэлектрика с потерями, причем считается, что размеры параллелепипеда сравнительно больше по отношению к длине волны. При исследовании используется метод Виннера-Хопфа. А именно, посредством обобщения решения задачи для полубесконечного тела, полученного в работе Джоунса, попытаемся распространить результаты для полубесконечных пластин из диэлектрика с большим потерями так же, как было получено решение для параллелеп
10 руб.
Проект отдельно стоящей рабочей площадки в производственном здании
VikkiROY
: 4 марта 2015
Оглавление
Введение……………………………………………………………………………………….......4
1 Расчет настила и прокатных балок балочной клетки………………………………………...6
1.1 Расчет стального настила…………………………………………………………………...6
1.2 Расчет балки настила………………………………………………………………………..6
1.3 Расчет вспомогательной балки……………………………………………………………..8
2 Расчет сварной главной балки……………………………………………………………….10
2.1 Расчетная схема. Нагрузки. Усилия……………………………………………………….10
2.2 Подбор сечения…………………………………………………………………………….11
2.3 Опорная ча
45 руб.