Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Лабы / 6 / Отчет по лабораторной работе №6.docx
Скачиваний:
31
Добавлен:
03.08.2018
Размер:
2.36 Mб
Скачать

6 Результаты выполнения работы

Согласно заданного варианта в нашу модель войдут следующие блоки:

блок прямоугольных импульсов (Pulse Generator)с параметрами: период равен 0,009, амплитуда равна 4;

блок пилообразного сигнала (Repeating Sequence) с параметрами: период равен 0,009, амплитуда равна 4;

блок одиночного перепада сигнала (Step) с параметрами: время наступления перепада равно 0,009, начальное значение равно нулю, конечное равно 4.

Пример выбора блока синусоидального воздействия из библиотеки Simulink показан на рисунке 2.

Рисунок 2 – Выбор блока синусоидального воздействия из библиотеки Simulink

Общий вид модели приведен на рисунке 3. Параметры блоков устанавливаются как показано на соответствующих скриншотах (рисунки 4-6).

Рисунок 3.а – Модель по заданию 1

Для сохранения модели на диск, сразу же после вызова Matlab в командном окне (Command Window), необходимо ввести команды:

slCharacterEncoding('windows-1251');

feature('MultibyteCharSetChecking',0);

После этого становится возможным сохранение модели с русскими надписями в ней. Так наша схема может приобрести вид

Рисунок 4 – Ввод параметров источника прямоугольных импульсов

Рисунок 5 – Ввод параметров источника пилообразного сигнала

Рисунок 6 – Ввод параметров источника синусоидального воздействия

Осциллограммы работы схемы с выбранным для каждого графика раци-ональным масштабом по оси Y приведены на рисунке 7.

Рисунок 7 – Осциллограммы работы схемы задания 1

Модель по заданию 2 имеет вид, показанный на рисунке 8

Рисунок 8 – Модель к заданию 2

Осциллограммы сигналов на выходе каждого из блоков приведены на рисунке 9.

Рисунок 9 – Осциллограмма на выходе блока синусоидального воздействия, на выходе блока дифференцирования, на выходе блока ограничения

Исходная схема, соответствующая нашему варианту приведена на рисунке 10.(включая ветви 1,5)

Источник ЭДС выберем из библиотеки согласно рисунку 11

Рисунок 11 – Выбор источника ЭДС из библиотеки

Для моделирования остальных ветвей воспользуемся RLC-блоками, как показано на рисунке 12

Рисунок 12 – Выбор RLC-блока из библиотеки

Окончательно схема приобретет вид, показанный на рисунке 13

Рисунок 13 – Модель исходной электрической схемы

В качестве примера приведем осциллограммы тока I1 и напряжения на конденсаторе С1.

Рисунок 14 – Осциллограмма тока I1

Рисунок 15 – Осциллограмма конденсаторе С1

Список литературы

1. Дьяконов В.П., MATLAB R2007/R2008/R2009 для радиоинженеров. – М.: ДМК Пресс, 2010. – 976 с.

2. Дьяконов В.П., Simulink 5/6/7: Самоучитель. – М.: ДМК Пресс, 2012. – 784 с.

3. Ануфриев И.Е., Смирнов А.Б., Смирнова Е.Н. MATLAB 7. – СПб.: БХВ-Петербург, 2005. – 1104 с.

4. Черных И.В. Моделирование электротехнических устройств в Matlab, SimPowerSystems и Simulink. – М.: ДМК Пресс; СПб.: Питер, 2008. – 288 с.

Соседние файлы в папке 6