SU830423A1 - Device for simulating hysteresis loop - Google Patents

Device for simulating hysteresis loop Download PDF

Info

Publication number
SU830423A1
SU830423A1 SU792795285A SU2795285A SU830423A1 SU 830423 A1 SU830423 A1 SU 830423A1 SU 792795285 A SU792795285 A SU 792795285A SU 2795285 A SU2795285 A SU 2795285A SU 830423 A1 SU830423 A1 SU 830423A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
input
output
unit
block
simulating
Prior art date
Application number
SU792795285A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Юрий Александрович Савиновский
Александр Владимирович Стратонов
Сергей Яковлевич Королев
Галина Александровна Архангельская
Original Assignee
Ульяновский Политехническийинститут
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Ульяновский Политехническийинститут filed Critical Ульяновский Политехническийинститут
Priority to SU792795285A priority Critical patent/SU830423A1/en
Application granted granted Critical
Publication of SU830423A1 publication Critical patent/SU830423A1/en

Links

Landscapes

  • Feedback Control In General (AREA)

Description

(54) УСТРОЙеТВО дл  МОДЕЛИРОВАНИЯ ПЕТЛИ ГИСТЕРЕЗИСА(54) DEVICE FOR HINGERESIS HINGE MODELING

1one

Изобретение относитс  к аналоговой вычислительной технике и может быть использовано дл  построени  блока магнитного гистерезиса применительно к аналоговой вычислительной . машине, что позвол ет рассчитать электрические цепи с ферромагнитным элементом с учетом реального режима его работы.The invention relates to analog computing and can be used to build a magnetic hysteresis unit as applied to analog computing. machine, which allows to calculate the electrical circuit with a ferromagnetic element, taking into account the real mode of its operation.

Известно устройство дл  моделировани  гистерезиса, содержащее блок задани  аргумента, блок диффере,нцировани ,. блок управлени , ключ, интегратор и функциональные преобразователи l A device for simulating hysteresis is known, which contains an argument setting block, a differential block, and a quote,. control unit, key, integrator and function converters l

Недостатки этого устройства - низка  точность моделировани  гистерезиса и низка  стабильность моделируемых петель..The disadvantages of this device are low hysteresis simulation accuracy and low stability of simulated loops.

Наиболее близким по технической сущности и достигаемому результату к предлагаемому  вл етс  устройство} содержащее блок задани  аргумента, подключенный к входу блока дифференцнровани  и к первым входам функциональных преобразователей, выходы функциональных преобразователей подключены к ключу, управл емому блоком управлени  р.The closest in technical essence and the achieved result to the proposed device is a device containing an argument command block connected to the input of the differential unit and to the first inputs of functional converters, the outputs of functional converters are connected to the key controlled by the control unit p.

Недостаток этого устройства - низка  точность моделировани  магнитного гистерезиса.The disadvantage of this device is the low accuracy of magnetic hysteresis modeling.

Цель изобретени  - повышение точности моделировани  магнитного гистерезиса .The purpose of the invention is to improve the accuracy of magnetic hysteresis modeling.

Поставленна  цель достигаетс  тем, что, в устройство, содержащее блок задани  аргумента, первый выход которого соединен со входом блока дифференцировани , первый функциональный преобразователь, блок умножени , выход которого через блок интегрировани  подключен ко входу второго функционального преобразовател , введет ны сумматор и блок вьщелени  модул , вход которого соединен с выходом блока дифференцировани , выход блока выделени  модул  подключен к первомуThe goal is achieved by the fact that in the device containing the argument setting block, the first output of which is connected to the input of the differentiation unit, the first functional converter, the multiplication unit, the output of which through the integrator is connected to the input of the second functional converter, enters us whose input is connected to the output of the differentiation unit, the output of the allocation unit of the module is connected to the first

входу блока умножени , второй вход которого соединен с выходом первого функционального преобразовател , вход которого подключен к выходу сумматора , входы которого соединены соответственно со BTopbiM выходом блока зада ни  аргумента и с выходом второго функционального преобразовател .the input of the multiplication unit, the second input of which is connected to the output of the first functional converter, the input of which is connected to the output of the adder, whose inputs are connected respectively to the BTopbiM output of the specified argument unit and to the output of the second functional converter.

Иа чертеже, схематически изображено устройство.Ia drawing, schematically shows the device.

Устройство содержит блок 1 выделени  модул  функции, вход которого подключен к блоку 2 диффереицироварш , а выход - к первому входу блока 3 умножени , и сумматор 4, первый вход которого подключен к блоку 5 задани  аргумента, второй - к выходу функционального преобразовател  6, а выход через функциональный преобразователь 7 - Ко второму ВХОДУ блока 3 умнолсени . Выход блока умножени  подключен к блоку 8 интегрировани , выход которого подключен ко входу функционального преобразовател  6, Вход блока 2 дифференцировани  так же, как вход сумматора 4 подключен к блоку 5 задани  аргумента.The device contains a block 1 of the function module, the input of which is connected to the differential block 2, and an output to the first input of multiplication unit 3, and an adder 4, the first input of which is connected to the argument setting block 5, the second to the output of the function converter 6, and the output through the functional converter 7 - to the second INPUT of the unit 3 of the multiplicity. The output of the multiplication unit is connected to the integration unit 8, the output of which is connected to the input of the functional converter 6, the input of the differentiation unit 2 is the same as the input of the adder 4 is connected to the argument setting unit 5.

Устройство работает следующим образом .The device works as follows.

Входной сигнал h(t) с блока 5 задани  аргумента поступает на блок 2The input signal h (t) from block 5 of the argument assignment is fed to block 2

дифференцировани . Производна  отdifferentiation. Derived from

dbdb

постувходного сигнала по времени time signal

dt Мо пает на блок 1dt Mo pay on block 1

выделени  модул  дуль производной - поступает на лхо блока 3 умножени , выходной сигнал с которого поступает на блок 8 интегрировани . Сигнал на выходе блока 8  вл етс  выходным сигналом устройства , т. е. аналогом магнитной индукции b(t). Выходной сигнал поступает на вход функционального преобразовател  6. Сигнал сбцбЬрцЪс выхода функционального преобразовател  6 поступает на сумматор 4, где он суммируетс  с входным сигналом устройства. Сигнал с сумматора поступает на вход функционального преобразовател  7. , ЛТреобразованный сигнал 4рЗгс5in(h 1-сСнаЬДЬ ) поступает 3 умножени , где происходит его у.множение на модуль производной от входного сигнала..selection module module derivative - is fed to the LHO block 3 multiplication, the output signal from which is fed to the block 8 integration. The signal at the output of block 8 is the output signal of the device, i.e., an analogue of the magnetic induction b (t). The output signal is fed to the input of the functional converter 6. The signal sbbbcc with the output of the functional converter 6 is fed to the adder 4, where it is summed with the input signal of the device. The signal from the adder is fed to the input of the functional converter 7. The LTR signal converted 4p3c5in (h 1-cbd) enters 3 multiplications, where it multiplies by the module derived from the input signal ..

Таким образом, изобретение реализует решение нелинейного дифференциального уравнени  первого пор дка следующего вида:Thus, the invention implements the solution of a first order nonlinear differential equation of the following form:

Ф S arksin(irh-g:Sft|bHb), гдеоСу., посто нные. коэффициенты, завис щие от марки моделируемого магнетика. Предлагаемое устройство по сравнению с известным обеспечивает, более высокую точность моделировани  петли гистерезиса. F S arksin (irh-g: Sft | bHb), where C o., Are constants. coefficients depending on the brand of the magnet being simulated. The proposed device in comparison with the known provides a higher accuracy of modeling the hysteresis loop.

Claims (2)

1. Авторское свидетельство СССР № 402015, кл.-G 06 G 7/28, 1972.1. USSR author's certificate No. 402015, cl.-G 06 G 7/28, 1972. - - 2. Авторское свидетельство СССР № 525972, кл. G Об G 7/25, 1975 (прототип ), 2. USSR author's certificate No. 525972, cl. G About G 7/25, 1975 (prototype), . 830423. 830423
SU792795285A 1979-07-10 1979-07-10 Device for simulating hysteresis loop SU830423A1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU792795285A SU830423A1 (en) 1979-07-10 1979-07-10 Device for simulating hysteresis loop

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU792795285A SU830423A1 (en) 1979-07-10 1979-07-10 Device for simulating hysteresis loop

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU830423A1 true SU830423A1 (en) 1981-05-15

Family

ID=20840211

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU792795285A SU830423A1 (en) 1979-07-10 1979-07-10 Device for simulating hysteresis loop

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU830423A1 (en)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
SU830423A1 (en) Device for simulating hysteresis loop
US3610910A (en) Time-division multiplying circuit arrangements with phase compensation
US5266737A (en) Positional and pressure-sensitive apparatus for manually controlling musical tone of electronic musical instrument
SU525972A1 (en) Device for simulating a hysteresis loop
SU760046A1 (en) Device for simulating poissone random events streams
SU872987A1 (en) Photoelastic transducer
SU1167626A1 (en) Function generator
GOLDSTEIN et al. Repro-modeling applied to the simplification of TARADCOM computer models[Final Report]
SU962928A1 (en) Device for computing exponential functions
SU798878A1 (en) Dividing device
SU1160407A2 (en) Controlled random number generator
SU860089A1 (en) Function converter
SU120367A2 (en) Electronic model of a coil with a magnetic core
RU2024049C1 (en) Variable signal delay method
SU789780A1 (en) Method of tolerance monitoring of a.c. voltage mean value
SU811281A1 (en) Device for differentiating pulse-prequency signals
SU742976A1 (en) Analogue multiplying-dividing device
SU447722A1 (en) Function simulator
KR830001479B1 (en) Command generation method
SU428403A1 (en) CHAIN FUNCTIONAL CONVERTER
SU710050A2 (en) Device for simulating hysteresis loop
SU847273A1 (en) Self-adjusting regulator
SU1076920A1 (en) Device for simulating transfer function taking the form k = t1 multiplied by p plus one in parentheses over t2 multiplied by p plus one in parentheses
SU1476502A1 (en) Device for solving differential equation set
SU125051A1 (en) Device for constructing mathematical functions