Ирина Эланс
Заказ: 1145717
Расчет длинной линии с моделированием в LTSpice Вариант 10Дано:R = 15 мОм/мкм; L = 5 пГн/мкм; C = 2 фФ/мкм; g = 1 мкСм/мкм; f = 1 ГГц; d = 5000 мкм;
Расчет длинной линии с моделированием в LTSpice Вариант 10Дано:R = 15 мОм/мкм; L = 5 пГн/мкм; C = 2 фФ/мкм; g = 1 мкСм/мкм; f = 1 ГГц; d = 5000 мкм;
Описание
1. Вычислить комплексные сопротивления и проводимость на единицу длины линии по формулам (5) и (6)
2. Вычислить волновое сопротивление и постоянную распространения линии по формулам (7) и (8)
3. Определить характер волнового сопротивления: если мнимая часть Im(Zc)<0, то сопротивление имеет емкостной характер и емкость равна Cc=1/[ω•Im(Zc)], если мнимая часть Im(Zc)>0, то сопротивление имеет индуктивный характер и индуктивность равна Lc=Im(Zc)/ω.
4. Вычислить фазовую скорость и длину волны линии по формулам (9) и (10)
5. Вычислить параметры секции по формулам (11)
6. Создать файл описания схемы (с расширением .cir)
7. Рассчитать распределение напряжения и тока вдоль линии при согласованной нагрузке, результат сохранить в виде текстового файла (с расширением .txt, файл можно сделать с помощью блокнота). По полученным результатам построить графики распределения амплитуд и фаз напряжения и тока вдоль линии.
8. Рассчитать распределение напряжения и тока вдоль линии при холостом ходе, результат сохранить в виде текстового файла (с расширением .txt, файл можно сделать с помощью блокнота). По полученным результатам построить графики распределения амплитуд и фаз напряжения и тока вдоль линии.
9. Рассчитать распределение напряжения и тока вдоль линии при коротком замыкании, результат сохранить в виде текстового файла (с расширением .txt, файл можно сделать с помощью блокнота). По полученным результатам построить графики распределения амплитуд и фаз напряжения и тока вдоль линии.
10. Рассчитать распределение напряжения и тока вдоль линии при активной нагрузке, равной удвоенной действительной части характеристического сопротивления Rн = 2Re(Zc), результат сохранить в виде текстового файла (с расширением .txt, файл можно сделать с помощью блокнота). По полученным результатам построить графики распределения амплитуд и фаз напряжения и тока вдоль линии
Подробное решение в WORD +файлы исходники LTSpice для каждого режима+файл MathCad с расчетами+файл Excel с графиками
Spice (LTSpice)

- Расчет длинной линии с моделированием в LTSpice Вариант 11Дано:R=20 мОм/мкм; L=15 пГн/мкм; C=4 фФ/мкм; g=1 мкСм/мкм; f=1 ГГц; d=2000 мкм;
- Расчет длинной линии с моделированием в LTSpice Вариант 11Дано:R=20 мОм/мкм; L=15 пГн/мкм; C=4 фФ/мкм; g=1 мкСм/мкм; f=1 ГГц; d=2000 мкм;
- Расчет длинной линии с моделированием в LTSpice Вариант 11Дано:R=5 мОм/мкм; L=15 пГн/мкм; C=4 фФ/мкм; g=2 мкСм/мкм; f=1 ГГц; d=2000 мкм;
- Расчет длинной линии с моделированием в LTSpice Вариант 11Дано:R=5 мОм/мкм; L=15 пГн/мкм; C=4 фФ/мкм; g=2 мкСм/мкм; f=1 ГГц; d=2000 мкм;
- Расчет длинной линии с моделированием в LTSpice Вариант 12Дано:R=15 мОм/мкм; L=15 пГн/мкм; C=4 фФ/мкм; g=1 мкСм/мкм; f=1 ГГц; d=2000 мкм;
- Расчет длинной линии с моделированием в LTSpice Вариант 12Дано:R=15 мОм/мкм; L=15 пГн/мкм; C=4 фФ/мкм; g=1 мкСм/мкм; f=1 ГГц; d=2000 мкм;
- Расчет длинной линии с моделированием в LTSpice Вариант 12Дано:R = 20 мОм/мкм; L = 5 пГн/мкм; C = 2 фФ/мкм; g = 5 мкСм/мкм; f = 1 ГГц; d = 5000 мкм;
- Расчет денежного потока прямым методом
- Расчет деформированного состояния деталей приборов (определение прогибов)Исходный данные: l1 = 15 мм; l2 = 15 мм; d0/d = 0,6; [σ]=50 Н /мм2; Е = 0,5 ∙105Н∙мм q = 1 Н/мм; F =ql1= 15Н; M = ql12 = 225 Н ∙ мм.
- Расчет диодных и транзисторных цепей Задача 11. Определить типы нелинейных элементов (НЭ) по справочной литературе. 2. Нарисовать схему в соответствии с обозначением по ГОСТ для заданного типа НЭ (с учетом обратного включения стабилитронов и обращенных диодов). 3. Представить справочные данные НЭ в табличной форме. 4. Построить ВАХ НЭ. 5. Рассчитать токи в схеме и напряжение на НЭ. 6. Сделать выводы. Вариант 17А (КД901В)
- Расчет диодных и транзисторных цепей Задача 21. Определить характеристики транзистора по справочной литературе. 2. Нарисовать схему в соответствии с типом транзистора. 3. Представить справочные данные транзистора в табличной форме. 4. Рассчитать номиналы резисторов и входное напряжение (Uвх), которое нужно подать на схему, чтобы обеспечить заданное напряжение на выходе (для вариантов «а», «в» - Uвых а, в, для вариантов «б», «г» - Uвых б, г). 5. Сделать выводы. Вариант 17а (КТ342В)
- РАСЧЕТ ДИСКРЕТНОГО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ФУРЬЕДискретный сигнал s(n)=[4,4,10] задан в виде последовательности трех дискретных значений при n=[0,1,2]: s(0)=4, s(1)=4, s(2)=10. Количество точек дискретного преобразования Фурье (ДПФ) равно N=3. Диапазоны изменения индексов: n=[0,…,N-1],n=[0,1,2] – для входного сигнала; m=[0,…,N-1],m=[0,1,2] – для коэффициентов ДПФ. Интервал дискретизации ∆t=29 мс.
- Расчёт дифференциального каскада с транзисторным источником тока. (курсовая работа)
- Расчет длинной линии с моделированием в LTSpice Вариант 10Дано:R = 15 мОм/мкм; L = 5 пГн/мкм; C = 2 фФ/мкм; g = 1 мкСм/мкм; f = 1 ГГц; d = 5000 мкм;
Предварительный просмотр