Спасибо, все качественно.
Подробнее о работе
Гарантия сервиса Автор24
Уникальность не ниже 50%
До начала шестидесятых годов прошлого века вычислительные методы использовались при анализе и проектировании цепей крайне незначительно. Квалифицированный инженер мог синтезировать простые цепи, пользуясь минимумом вычислений. Он создавал макет схемы, производил измерения и различные модификации и в результате получал конечный вариант цепи. За последние двадцать лет ситуация значительно изменилась. Появились новые интегральные схемы (микропроцессоры) и стали доступными персональные компьюте ры. Несомненно, что в этой связи вычислительные методы приобретают все большее значение.
Кроме прогресса в развитии ЭВМ на все аспекты машинного анализа цепей и проектирования сильное воздействие оказали четыре главных новшества в численных методах: опера ции с матрицами, линейные многошаговые методы решения систем алгебраических и дифференциальных уравнений, численные методы решения экстремальных задач в задачах оптимизации. Стали доступными программы машинного анализа цепей, использующие одно или нескольк о из перечисленных новшеств. Для проектирования новых устройств, разработчик должен обладать знаниями, на которых базируются системы автоматизированного проектирования (САПР).
Введение
1.Программные продукты для моделирования и исследования систем
1.1. Программный продукт MATLAB
1.2. Программный продукт Mathcad
1.2.1. Состав системы Mathcad
1.2.2. Пакеты расширения
2. Актуальность применения систем автоматического проектирования
3. Общий подход моделирования САУ
4. Составление модели системы.
5. Задача моделирования.
Заключение.
Список литературы
.
С появлением математический моделей и численного построения перехо дных процессов в теории автоматического управления возник ряд инженерных методов проектирования. Особенно популярными стали релейные системы оптимизации по быстродействию. Модели выражаются, как правило, математическим языком, т.е. имеют вид определенных у равнений. Понятно после этого, что все выводы и рекомендации справедливы только при полном соответствии моделей и реальных устройств, но этого никогда не бывает на практике. Результатом неполноты модели является отличие в поведении теоретической и реальной системы, что обычно обнаруживается при наладке последней. Иногда при большом несоответствии модели свойствам реального технического устройства инженеру-проектировщику приходится снова уточнять его математическую модель и пересчитывать результат конструиро вания. Чтобы выполнить моделирование системы, нужны знания двоякого вида: во-первых, конкретные знания данного процесса, его технологии и, во-вторых, знание принципов и методов управления, общих для самых разнообразных объектов и процессов. Конкретные спец иальные знания дают возможность установить, что и, главное, как следует изменять в системе, чтобы получить требуемый результат. При автоматизации управления техническими процессами возникает необходимость в различных группах операций управления. К одной из таких групп относятся операции начала (включения), прекращения (отключения) данной операции и перехода от одной операции к другой (переключения). Последняя группа операций рассматривается в теории переключающих устройств и конечных автоматов и отчасти в т еории расписаний. Для правильного и качественного ведения процесса некоторые из его координат должны поддерживаться в определенных границах или изменяться по определенному закону. Другая группа операций управления связана с контролем за координатами с цель ю установления допустимых границ. Эта группа операций состоит в измерении значений координат и представлении результатов измерения в удобной для человека-оператора форме. Операции этой группы рассматриваются в теории автоматического контроля. Третья группа операций управления — операции по поддержанию заданного закона изменения координат.
1.Дроздов В.Н Математические основы теории систем: Учебное пособие. - СПб.: Изд-во «Петербургский институт печати», 2009.
2.. Ануфриев А.Н., Смирнов А.В., Смирнова Е.Н. Matlab-7. – СПб.: БХВ-Петербург, 2005. – 1104 с.
3.. Дроздов В.Н Управление техническими системами: Учебник. - СПб.: Изд-во «Петербургский институт печати», 2009.
4.Гонтмахер Ф.Р. Теория матриц. – М.: Наука, 1961.
Не подошла эта работа?
Закажи новую работу, сделанную по твоим требованиям
До начала шестидесятых годов прошлого века вычислительные методы использовались при анализе и проектировании цепей крайне незначительно. Квалифицированный инженер мог синтезировать простые цепи, пользуясь минимумом вычислений. Он создавал макет схемы, производил измерения и различные модификации и в результате получал конечный вариант цепи. За последние двадцать лет ситуация значительно изменилась. Появились новые интегральные схемы (микропроцессоры) и стали доступными персональные компьюте ры. Несомненно, что в этой связи вычислительные методы приобретают все большее значение.
Кроме прогресса в развитии ЭВМ на все аспекты машинного анализа цепей и проектирования сильное воздействие оказали четыре главных новшества в численных методах: опера ции с матрицами, линейные многошаговые методы решения систем алгебраических и дифференциальных уравнений, численные методы решения экстремальных задач в задачах оптимизации. Стали доступными программы машинного анализа цепей, использующие одно или нескольк о из перечисленных новшеств. Для проектирования новых устройств, разработчик должен обладать знаниями, на которых базируются системы автоматизированного проектирования (САПР).
Введение
1.Программные продукты для моделирования и исследования систем
1.1. Программный продукт MATLAB
1.2. Программный продукт Mathcad
1.2.1. Состав системы Mathcad
1.2.2. Пакеты расширения
2. Актуальность применения систем автоматического проектирования
3. Общий подход моделирования САУ
4. Составление модели системы.
5. Задача моделирования.
Заключение.
Список литературы
.
С появлением математический моделей и численного построения перехо дных процессов в теории автоматического управления возник ряд инженерных методов проектирования. Особенно популярными стали релейные системы оптимизации по быстродействию. Модели выражаются, как правило, математическим языком, т.е. имеют вид определенных у равнений. Понятно после этого, что все выводы и рекомендации справедливы только при полном соответствии моделей и реальных устройств, но этого никогда не бывает на практике. Результатом неполноты модели является отличие в поведении теоретической и реальной системы, что обычно обнаруживается при наладке последней. Иногда при большом несоответствии модели свойствам реального технического устройства инженеру-проектировщику приходится снова уточнять его математическую модель и пересчитывать результат конструиро вания. Чтобы выполнить моделирование системы, нужны знания двоякого вида: во-первых, конкретные знания данного процесса, его технологии и, во-вторых, знание принципов и методов управления, общих для самых разнообразных объектов и процессов. Конкретные спец иальные знания дают возможность установить, что и, главное, как следует изменять в системе, чтобы получить требуемый результат. При автоматизации управления техническими процессами возникает необходимость в различных группах операций управления. К одной из таких групп относятся операции начала (включения), прекращения (отключения) данной операции и перехода от одной операции к другой (переключения). Последняя группа операций рассматривается в теории переключающих устройств и конечных автоматов и отчасти в т еории расписаний. Для правильного и качественного ведения процесса некоторые из его координат должны поддерживаться в определенных границах или изменяться по определенному закону. Другая группа операций управления связана с контролем за координатами с цель ю установления допустимых границ. Эта группа операций состоит в измерении значений координат и представлении результатов измерения в удобной для человека-оператора форме. Операции этой группы рассматриваются в теории автоматического контроля. Третья группа операций управления — операции по поддержанию заданного закона изменения координат.
1.Дроздов В.Н Математические основы теории систем: Учебное пособие. - СПб.: Изд-во «Петербургский институт печати», 2009.
2.. Ануфриев А.Н., Смирнов А.В., Смирнова Е.Н. Matlab-7. – СПб.: БХВ-Петербург, 2005. – 1104 с.
3.. Дроздов В.Н Управление техническими системами: Учебник. - СПб.: Изд-во «Петербургский институт печати», 2009.
4.Гонтмахер Ф.Р. Теория матриц. – М.: Наука, 1961.
Купить эту работу vs Заказать новую | ||
---|---|---|
0 раз | Куплено | Выполняется индивидуально |
Не менее 40%
Исполнитель, загружая работу в «Банк готовых работ» подтверждает, что
уровень оригинальности
работы составляет не менее 40%
|
Уникальность | Выполняется индивидуально |
Сразу в личном кабинете | Доступность | Срок 1—4 дня |
400 ₽ | Цена | от 200 ₽ |
Не подошла эта работа?
В нашей базе 85119 Рефератов — поможем найти подходящую