Моделирование функции, сигнала, объекта
Основные принципы решения различных технических задач с использованием компьютерной техники. Описание формы сигнала математическим выражением. Структурная схема для моделирования последовательности импульсов. Выбор временного интервала моделирования.
Рубрика | Программирование, компьютеры и кибернетика |
Вид | курсовая работа |
Язык | русский |
Дата добавления | 19.12.2016 |
Размер файла | 315,1 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Размещено на http://www.allbest.ru/
РЕФЕРАТ
Курсовая работа по Компьютерной графике: 22с., 19 рис., 5 источников.
Объект исследования - функции, объекты, периодические и непериодические сигналы.
Цель работы - изучение принципов решения различных технических задач с использованием компьютерной техники и приобретение студентами практических навыков моделирования процессов и объектов.
Метод исследования - моделирование функций, объектов, периодических и непериодических сигналов.
Пусть функция y = f(x) отражает количественную сторону некоторого явления. Часто, рассматривая это явление, мы не можем непосредственно установить характер зависимости у от х, а можем установить зависимость между величинами х и у и производными от у по х: , т. е. написать дифференциальное уравнение. Из полученной зависимости между переменными х, у и производными требуется проинтегрировать дифференциальное уравнение. Теория дифференциальных уравнений является мощным математическим аппаратом в исследованиях различных процессов, протекающих в природе [5].
СОДЕРЖАНИЕ
Введение
1. Моделирование функции
2. Моделирование сигнала
3. Моделирование объекта
3.1 Моделирование объекта А
3.2 Моделирование объекта Б
4. Моделирование периодического сигнала
Выводы
Перечень ссылок
ВВЕДЕНИЕ
Целью данной курсовой работы является изучение принципов решения различных технических задач с использованием компьютерной техники и приобретение студентами практических навыков моделирования процессов и объектов.
Моделированием называется создание моделей реальных объектов и их экспериментальные исследования. В свою очередь модель - это, как правило, упрощенное отражение реального объекта, несущее те его качества, которые подвергаются исследованию (моделированию). Например, модель вновь создаваемого самолета или ракеты, продуваемые в аэродинамической трубе - это уменьшенные копии реальных летательных аппаратов, идентичные им по конфигурации и геометрически пропорциональные, но не имеющие двигательных установок, систем управления и вооружения. Другой пример - модель технологического объекта - печи, реализованный в виде схемы из транзисторов, диодов, резисторов и конденсаторов. Такая модель совсем не похожа на реальное устройство, но она позволяет получить необходимые электрические характеристики, (например фазовые координаты), идентичные настоящей печи и дает возможность синтезировать и отработать систему управления реальным объектом, позволяя экономить время и средства.
Моделирование различных систем, объектов, процессов, явлений природы и т.д. имеет важное значение в науке и технике. Благодаря моделированию существенно облегчается и удешевляется исследование физических, химических и других природных явлений, технических объектов, создание образцов новой техники.
Большое значение имеют, также, математические модели. Они позволяют производить моделирование реальных объектов и систем с использованием многочисленных математических методов, оперируя со свойствами объектов, выраженными в виде различных математических зависимостей и соотношений [5].
1. МОДЕЛИРОВАНИЕ ФУНКЦИИ
Смоделировать функцию. Функция задана математическим выражением. Для получения модели функции, при необходимости, упростить выражение, составить структурную схему, получить график функции. Временные интервалы моделирования выбрать самостоятельно. Все вычисления констант, если такие имеют место, выполнить в приложении Simulink. При исследовании функции определить является эта функция периодической или нет. Вывести график функции (1.1) на печать (рис. 1.2).
(1.1)
Смоделируем функцию. Время - 10 с, шаг - переменный (рис. 1.1)
Рисунок 1.1 - Схема модели функции 1.1
Рисунок 1.2 - График функции 1.1
По графику на рисунке 1.2 видно, что функция не является периодической.
2. МОДЕЛИРОВАНИЕ СИГНАЛА
Смоделировать сигнал. Форма сигнала описывается математическим выражением (2.1), Q=3. Используя выражение (2.1) составить структурную схему для моделирования последовательности импульсов. Временной интервал моделирования выбрать самостоятельно. Вывести полученный сигнал на печать. Проанализировать полученный результат на соответствие параметров импульсов заданию.
(2.1)
Так как амплитуда U=16,5, скважность Q=3 и длительность сигнала =0,16c, тогда вычислим период T==0,48c.
Смоделируем сигнал. Время - 2 с, шаг - переменный (рис. 2.1)
Рисунок 2.1 - Схема модели математического выражения (2.1)
Рисунок 2.2 - График математического выражения (2.1)
По графику на рисунке 2.2 видно, что амплитуда, период и длительность сигнала удовлетворяют заданию.
3. МОДЕЛИРОВАНИЕ ОБЪЕКТА
Все процессы и объект на производстве описываются дифференциальными уравнениями или системой дифференциальных уравнений. Поэтому моделирование объекта при помощи дифференциальных уравнений встречается очень часто. Смоделировать объекты А и Б. При моделировании объектов необходимо выполнить преобразования и получить машинное уравнение, построить структурную схему для моделирования и выполнить моделирование, используя функцию включения (функцию Хэвисайда) и получить решение дифференциального уравнения в виде графика. Временные интервалы для моделирования выбрать самостоятельно. Вывести решение дифференциального уравнения в виде графика на печать.
3.1 Моделирование объекта А
Объект А описывается дифференциальным уравнением (3.1.1)
(3.1.1)
моделирование импульс временной ряд
Выполним преобразования и получим машинное уравнение (3.1.2)
(3.1.2)
Смоделируем объект (рис 3.1.1). Время - 50 с, шаг - переменный (рис 3.1.2)
Рисунок 3.1.1 - Схема модели объекта А
Рисунок 3.1.2 - График объекта А
3.2 Моделирование объекта Б
Объект Б описывается дифференциальным уравнением (3.2.1)
(3.2.1)
Выполним преобразования и получим машинное уравнение (3.2.2).
(3.2.2)
Смоделируем объект (рис 3.2.1). Время - 100 с, шаг - переменный (рис 3.2.2)
Рисунок 3.2.1 - Схема модели объекта Б
Рисунок 3.2.2 - График объекта Б
4. МОДЕЛИРОВАНИЕ ПЕРЕОДИЧЕСКОГО СИГНАЛА
Смоделировать периодический сигнал. Форма сигнала задана графически (рис. 4.1). Определить все временные характеристики сигнала, построить структурную схему для моделирования заданного сигнала, выполнить моделирование. Временные интервалы для моделирования выбрать самостоятельно. Вывести периодический сигнал в виде графика на печать.
Рисунок 4.1 - Форма заданного сигнала
По рисунку 4.1 видно, что период сигнала Т= 4с, а длительность сигнала каждого его элемента с. Амплитуда сигнала =1. Для начала смоделируем каждый элемент отдельно и построим графики к ним.
Время - 10 с, шаг -0, 01 (рис. 4.2).
Параметры блока Pulse Generator 1: период - 1с; ширина импульса - 50% от периода.
Параметры блока Pulse Generator 2: период - 1с; ширина импульса - 50% от периода; сдвиг - 0,5с.
Параметры блока Pulse Generator 3: период - 4с; ширина импульса - 25% от периода (рис. 4.3)
Рисунок 4.2 - Схема модели первого элемента 0<t<1
Рисунок 4.3 - График первого элемента 0<t<1
Параметры блока Pulse Generator 4: период - 2с; ширина импульса - 50% от периода (рис. 4.4).
Параметры блока Pulse Generator 5: период - 2с; ширина импульса - 50% от периода; сдвиг - 1с (рис. 4.5).
Параметры блока Pulse Generator 6: период - 4с; ширина импульса - 25% от периода; сдвиг - 1с.
Рисунок 4.4 - Схема модели второго элемента 1<t<2
Рисунок 4.5 - График второго элемента 1<t<2
Параметры блока Pulse Generator 7: период - 2с; ширина импульса - 50% от периода (рис. 4.6).
Параметры блока Pulse Generator 8: период - 2с; ширина импульса - 50% от периода; сдвиг - 1с (рис. 4.7).
Параметры блока Pulse Generator 9: период - 4с; ширина импульса - 25% от периода; сдвиг - 2с.
Рисунок 4.6 - Схема модели третьего элемента 2<t<3
Рисунок 4.7 - График третьего элемента2<t<3
Параметры блока Pulse Generator 10: период - 4с; ширина импульса - 25% от периода; сдвиг - 3с (рис. 4.8) и (рис 4.9)
моделирование импульс временной ряд
Рисунок 4.8 - Схема модели четвёртого элемента 3<t<4
Рисунок 4.9 - График четвёртого элемента 3<t<4
Объединим все элементы и смоделируем заданный периодический сигнал (рис. 4.10)
Рисунок 4.10 - Схема модели периодического сигнала
Рисунок 4.11 - График периодического сигнала
По графику на рисунке 4.11 видно, что полученный периодический сигнал полностью совпадает с заданным.
ВЫВОДЫ
Были изучены принципы решения различных технических задач с использованием компьютерной техники и приобретены практические навыки моделирования процессов и объектов.
В данной курсовой работе была смоделирована функция заданная математическим выражением, смоделирован сигнал заданный математическим выражением, смоделированы два объекта описанные дифференциальными уравнениями, смоделирован периодический сигнал заданный графически и были построены графики каждой для модели.
ПЕРЕЧЕНЬ ССЫЛОК
1. Методические указания к лабораторной работе 4 «Моделирование сигналов в приложении Simulink» по курсу «Компьютерная графика» для студентов направления подготовки «Автоматизация и компьютерно-интегрированные технологии» / Сост. А.И.Литвинов, С.С.Денищик - Алчевск: ДонГТУ, 2013. - 13 с.
2. Методические указания к лабораторной работе 3 «Разработка и моделирование структурных схем в приложении Simulink» по курсу «Компьютерная графика» для студентов направления подготовки 6.092500 / Сост. А.И.Литвинов, С.С.Денищик - Алчевск: ДонГТУ, 2013. - 17 с.
3. Методические указания к лабораторной работе 2 «Моделирование в приложении Simulink и построение графиков» по курсу «Компьютерная графика» для студентов направления подготовки «Автоматизация и компьютерно-интегрированные технологии» / Сост. А.И.Литвинов - Алчевск: ДонГТУ, 2013. - 21с.
2. Методические указания к лабораторной работе 1 «Изучение принципов работы в приложении Simulink» по курсу «Компьютерная графика» для студентов направления подготовки 6.092500 / Сост. А.И.Литвинов - Алчевск: ДонГТУ, 2010. - 15 с.
5. Методические указания к курсовой работе «Анализ функций и моделирование сигналов в приложении Simulink» по курсу «Компьютерная графика» для студентов направления подготовки «Автоматизация и компьютерно-интегрированные технологии» / Сост. А.И.Литвинов, С.С.Денищик - Алчевск: ДонГТУ, 2015. - 13 с.
Размещено на Allbest.ru
...Подобные документы
Порядок и методика моделирования входного сигнала, общие принципы представления сигналов математическими моделями. Взаимосвязь математических моделей с компьютерными, их место и значение на современном этапе. Пакеты для моделирования различных процессов.
реферат [1,1 M], добавлен 19.04.2009Программное средство системного моделирования. Структурная схема модели системы, временная диаграмма и ее описание. Сравнение результатов имитационного моделирования и аналитического расчета характеристик. Описание машинной программы решения задачи.
курсовая работа [146,5 K], добавлен 28.06.2011Структурная схема модели системы, временная диаграмма, блок-схема моделирующего алгоритма, математическая модель, описание машинной программы решения задачи, результаты моделирования. Сравнение имитационного моделирования и аналитического расчета.
курсовая работа [209,7 K], добавлен 28.06.2011Особенности систем массового обслуживания и сущность имитационного моделирования с использованием GPSS. Структурная схема модели системы и временная диаграмма. Сравнение результатов имитационного моделирования и аналитического расчета характеристик.
курсовая работа [214,2 K], добавлен 23.06.2011Описание моделируемой системы, структурная схема, описание временной диаграммы и Q-схема системы. Описание машинной программы решения задачи. Сравнение результатов имитационного моделирования и аналитического расчета характеристик, возможные улучшения.
курсовая работа [260,0 K], добавлен 28.06.2011Описание архитектуры процессора TMS320C25. Моделирование фильтра в модуле FDATool программной среды Matlab. Алгоритм нерекурсивной фильтрации сигнала. Расчет массива отсчетов входного сигнала. Моделирование фильтра при различных частотах входного сигнала.
курсовая работа [119,2 K], добавлен 14.06.2015Необходимость создания моделируемой системы. Описание моделируемой системы и задание моделирования. Структурная схема модели системы. Блок–диаграмма. Текст программы. Описание текста программы. Результаты моделирования. Эксперимент, его результаты.
курсовая работа [35,9 K], добавлен 19.11.2007Особенности моделирования биологических систем с использованием программы "AnyLogic". Влияние различных факторов на популяции жертв и хищников. Принципы имитационного моделирования и его общий алгоритм с помощью ЭВМ. Анализ результатов моделирования.
курсовая работа [922,2 K], добавлен 30.01.2016Описание моделируемой системы. Структурная схема модели системы. Q-схема системы и её описание. Математическая модель и укрупнённая схема моделирующего алгоритма. Сравнение результатов имитационного моделирования и аналитического расчета характеристик.
курсовая работа [46,7 K], добавлен 02.07.2011Моделирование работы вычислительной системы из двух процессоров и общей оперативной памяти. Структурная схема модели системы. Укрупненная схема моделирующего алгоритма. Результаты моделирования и их анализ. Машинная программа объекта исследования.
курсовая работа [1,0 M], добавлен 21.06.2011Описание объекта управления - флотомашина ФПМ-16. Определение передаточной функции формирующего фильтра сигнала помехи. Имитационное моделирование САУ при действии сигнала помехи. Определение соотношения "Сигнал/шум" на выходе фильтра и выходе САУ.
курсовая работа [1021,4 K], добавлен 23.12.2012Проектирование напряженно-деформированного состояния объекта при граничных условиях. Разработка концептуальной модели и расчетной схемы объекта анализа. Выбор и краткое описание программных и технических средств. Интерпретация результатов моделирования.
дипломная работа [439,8 K], добавлен 18.08.2009Моделирование системы массового обслуживания (СМО) для транспортного цеха с использованием языка GPSS Wоrld. Детальная схема и блок-схема моделирующего алгоритма и их описание. Математическая модель и ее описание. Анализ результатов моделирования.
реферат [330,6 K], добавлен 28.06.2011Сущность, принципы и описание методов и этапов имитационного моделирования. Процессы и применение дискретного и непрерывного алгоритма. Характеристика методов построения математических моделей для решения управленческих задач банковской системы.
курсовая работа [80,5 K], добавлен 29.05.2014Характеристика работы сервиса технического обслуживания автомобилей и основные составляющие процесса. Структурная схема модели, временная диаграмма, Q-схема системы и их описание. Сравнение результатов моделирования и машинная программа работы сервиса.
дипломная работа [140,2 K], добавлен 18.06.2011Значение вербальных и знаковых информационных моделей для исследования объектов, процессов, явлений. Роль метода формализации в процессе создания компьютерной модели. Использование программы AutoCAD для трехмерного моделирования и визуализации объекта.
курсовая работа [866,5 K], добавлен 08.01.2015Значение компьютерного моделирования, прогнозирования событий, связанных с объектом моделирования. Совокупность взаимосвязанных элементов, важных для целей моделирования. Особенности моделирования, знакомство со средой программирования Турбо Паскаль.
курсовая работа [232,6 K], добавлен 17.05.2011Формализация как важнейший этап моделирования. Методы описания и свойства моделей. Адекватность проекта целям моделирования. Основные принципы и значение формализации. Исследование на компьютере информационных моделей из различных предметных областей.
презентация [1,2 M], добавлен 24.01.2011Характеристика основ практической работы с одним из наиболее распространенных и мощных инструментов имитационного моделирования Rockwell Arena. Принципы решения задач моделирования различного уровня и различной направленности. Анализ использования пулов.
учебное пособие [1,9 M], добавлен 26.03.2015Расчет параметров моделирования в системе Fortran. Описание алгоритма и математической модели системы, их составляющих. Моделирование шума с заданной плотностью распределения вероятностей. Выполнение моделирования работы системы при входном сигнале N(t).
курсовая работа [896,3 K], добавлен 20.06.2012