[vsesdal]
Количество страниц учебной работы: 8,10
Содержание:
“Контрольная работа
Вариант 37
Задание 3
Вычислить интеграл по формуле трапеций и по формуле Симпсона. Оценит погрешность результата для n=4, n=8. ?_1^2,6??1/?(1,5х^2+0,7) dx?.

Задание 4
Используя метод Милна, составить таблицу приближенных значений интеграла дифференциального уравненияy^’=f(x,y), удовлетворяющего начальным условиям y(x_0 )=y_0 на отрезке (0,1), шаг h=0,1. начальный отрезок определить либо уточненным, либо модифицированным методом Эйлера.
y^’=0,2xy+y^2,y(0)=0,4.
y_0 (0)=0,4,h=0,1

Стоимость данной учебной работы: 585 руб.

 

    Форма заказа работы
    ================================

    Укажите Ваш e-mail (обязательно)! ПРОВЕРЯЙТЕ пожалуйста правильность написания своего адреса!

    Укажите № работы и вариант

    Соглашение * (обязательно) Федеральный закон ФЗ-152 от 07.02.2017 N 13-ФЗ
    Я ознакомился с Пользовательским соглашением и даю согласие на обработку своих персональных данных.

    Учебная работа № 187889. Контрольная Сопромат, вариант 37

    Выдержка из похожей работы

    …….

    Расчёт транзисторного генератора с посторонним возбуждением

    …..ях.
    Для передающей части системы мобильной связи
    требуется разработать следующие каскады:
    ) оконечный усилитель мощности;
    ) предоконечный усилитель мощности;
    ) буферный усилитель напряжения;
    ) задающий автогенератор рабочей частоты;
    ) частотный модулятор.
    Для приёмной части системы мобильной связи
    необходимо рассчитать каскады:
    ) двухкаскадный усилитель радиочастоты;
    ) автогенератор первого гетеродина приёмника;
    ) буферный усилитель;
    ) первый преобразователь частоты с фильтром
    сосредоточенной избирательности в качестве нагрузки;
    ) усилитель первой промежуточной частоты.
    Для завершения разработки схемы приемника
    требуется выбрать микросхему, в состав которой входили бы второй преобразователь
    частоты со вторым гетеродином, а также усилитель второй промежуточной частоты,
    частотный детектор и предварительный усилитель звуковой частоты. Расчёты
    режимов работы микросхемы не производятся.
    Каждый из каскадов рассчитывается по
    определенной методике. Достаточно полно методы расчёта каскадов представлены в
    данных методических указаниях. По результатам расчётов разрабатывается
    принципиальная электрическая схема, обеспечивающая реализацию всех рассчитанных
    параметров и характеристик системы мобильной связи. Элементы принципиальной
    схемы (резисторы, конденсаторы) должны быть представлены номинальными
    значениями, выбранными в соответствии с табличными данными, приведенными в
    прил. 2.
    Курсовой проект должен содержать пояснительную
    записку объёмом до 30 страниц и схемы: структурную, функциональные и
    принципиальную электрическую (последнюю – по выбору – либо передатчика, либо
    приёмника).
    1. РАСЧЁТ УСИЛИТЕЛЯ МОЩНОСТИ РАДИОЧАСТОТЫ
    Основу технического расчёта транзисторного
    генератора с посторонним возбуждением составляет энергетический расчёт режима
    транзистора. Расчёт энергетики коллекторной и базовой цепей усилителя мощности
    высокой частоты производится по упрощенной методике. Исходными данными для
    энергетического расчёта являются основные технические параметры, приведенные в
    задании, а также полученные в результате предварительного расчёта
    функциональной схемы. По этим данным производится выбор транзистора, вследствие
    чего становятся известными следующие его параметры: fр, fгр, Ек0, Рвых max, Iк
    доп, Uк-э доп, Uб-э доп, h21э, U′б-э, Sкр, tп, Ск.а, Ск, Сэ, r′б, r′э,
    Rп.к, Тп доп. Параметры мощных и маломощных типовых транзисторов приведены в
    прил. 1.
    Формулы, используемые в расчёте, соответствуют
    упрощенной эквивалентной схеме замещения мощного транзистора, приведенной на
    рис. 1. В этой схеме применены следующие обозначения: r′б – сопротивление
    материала тела базы транзистора между выводом и р-n-переходом; r –
    сопротивление рекомбинации; Сэ и Сд – соответственно барьерная и диффузионная
    емкость эмиттерного перехода; Ск.а и Ск – активная и общая емкость
    коллекторного перехода. Типовая рабочая схема выходного каскада представлена на
    рис. 2.
    Угол отсечки коллекторного тока транзистора
    выбирается обычно для критического режима класса В: q
    = 90°
    (a1
    = 0,5; a0
    = 0,318). Коэффициенты
    А.И. Берга приведены в прил. 2. Расчёт энергетики коллекторной и базовой цепей
    рекомендуется производить в следующем порядке.
    ) Коэффициент использования коллекторного
    напряжения транзистора в граничном режиме
    ,(1.1)
    при этом напряжение эквивалентного генератора
    .(1.2)
    2) Амплитуда тока первой гармоники коллектора
    .(1.3)
    Рисунок 1 – Упрощенная эквивалентная
    схема замещения транзистора
    ) Проверка допустимого напряжения
    коллекторного перехода:

    max = Ек0 + Uг кр < Uк-э доп . (1.4) ) Нагрузка эквивалентного генератора  .(1.5) Рисунок 2 - Типовая электрическая схема оконечного каскада ) Амплитуда импульса коллекторного тока .(1.6) ) Постоянный ток коллектора .(1.7) ...