Informatics Point
Информатика и проектирование
Оценим время прихода гирокомпаса в меридиан с точностью до 1°. Рассчитаем количество колебаний чувствительного элемента гиросферы. Из таблицы 2.1 возьмем значение среднего фактора затухания и начального угла гиросферы. Найдем значения амплитуд:
Получим количество периодов из количества колебаний:
Информацию о периоде затухания возьмем из [2]:
Найдем время за которое проходит 2 периода колебаний гиросферы:
Найдем время прихода гиросферы в меридиан с точностью до 1°. Для этого прибавим к рассчитанному времени время апериодической части курсограммы. Примем его максимальным - 80 минут:
.2 Построение кривой прихода ГК в меридиан
Воспользуемся данными из подраздела 1.2 и формулой
В этой формуле известны соотношения:
Кроме того, известно соотношение для логарифмического декремента затухания:
Таким образом, из известного периода затухания и среднего значения коэффициента затухания найдем параметры колебательного процесса:
0,0295
На рисунке 4.1 предоставлен график прихода гиросферы в меридиан.
Рисунок 4.1 - График прихода гиросферы в меридиан
Увеличенный график курсограммы представлен в приложении А.
Проектирование микропроцессорного устройства
Спроектировать
микропроцессорное устройство содержащее МП, системный контроллер, адресные
буферы, ОЗУ, ПЗУ, порт ввода/вывода, адресный дешифратор.
...
Полевой транзистор с изолированным затвором
Полевыми транзисторами называют активные
полупроводниковые приборы, в которых выходным током управляют с помощью
электрического поля. Полевые транзисто ...
Проектирование линзовой афокальной насадки для маломощного лазера
Основой любого оптического прибора, в том числе и лазера,
является оптическая система, которая представляет собой совокупность оптических
деталей (линз, зер ...
Меню сайта
2025 © www.informaticspoint.ru