Strukturbildung und Simulation technischer Systeme: Band 2, Teil 1: Elektrische Dynamik
Autor Axel Rossmannde Limba Germană Paperback – oct 2017
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Specificații
ISBN-13: 9783662483053
ISBN-10: 366248305X
Pagini: 466
Ilustrații: X, 466 S. 328 Abb. in Farbe.
Dimensiuni: 168 x 240 x 24 mm
Greutate: 0.75 kg
Ediția:1. Aufl. 2017
Editura: Springer Berlin, Heidelberg
Colecția Springer Vieweg
Locul publicării:Berlin, Heidelberg, Germany
ISBN-10: 366248305X
Pagini: 466
Ilustrații: X, 466 S. 328 Abb. in Farbe.
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Cuprins
Das Wichtigste aus Kapitel 1.- Das Wichtigste aus Kapitel 2.- Elektrische Dynamik.
Notă biografică
Axel Rossmann, geboren 1944 in Hahnenklee (Harz), studierte Nachrichtentechnik in Darmstadt und später Physik in Hamburg. Er war unter anderem an der Entwicklung von Kreiselstabilisierungen (AEG) und der Elektronik für die Elementarteilchenphysik beim Deutschen Elektronen-Synchrotron (DESY) beteiligt. Seine Arbeitsschwerpunkte sind die Elektronik und die Mess- und Regelungstechnik. Im SimApp-Team ist er zuständig für die Strukturbildung von Applikationen.
Textul de pe ultima copertă
Dieser erste Teil dieses zweiten Bandes zur Simulation technischer Systeme behandelt die Grundlagen zur dynamischen Analyse elektrischer Systeme (Tiefpässe, Hochpässe, Bandpässe). Ihr Verhalten wird im Zeit- und Frequenzbereich analysiert (Sprungantworten, Frequenzgänge). Gezeigt wird wie die dazu nötigen Strukturen entwickelt werden.
Das sind einige der behandelten Anwendungen: Spulen für Lautsprecher, Transformatoren, die Hochspannungs-Gleichstrom-Übertragung (HGÜ), Induktionsheizungen und Ferritperlen als Rauschfilter für den 100MHz-Bereich.
Das Ziel der Simulation besteht darin, die technischen Daten dieser Systeme zu berechnen und ihre Kennlinien zu simulieren. Die technischen Daten werden zur Beschaffung von Komponenten und als Vorgaben zu ihrer Entwicklung benötigt. Mit den Kennlinien können Systeme anschaulich optimiert werden. Das reduziert den Aufwand für praktische Versuche auf ein Minimum.
Mit den hier eingeführten Grundlagen der Strukturbildung werden im anschließenden zweiten Teil mechanische Systeme simuliert. Das sind einige der dort behandelten Themen: Oszillatoren, Kreisel, Trägheitsnavigation und der Verbrauch von Kraftfahrzeugen mit Verbrennungsmotoren.
Der Autor
Axel Rossmann, geboren 1944 in Hahnenklee (Harz), studierte Nachrichtentechnik in Darmstadt und später Physik in Hamburg. Er war unter anderem an der Entwicklung von Kreiselstabilisierungen (AEG) und der Elektronik für die Elementarteilchenphysik beim Deutschen Elektronen-Synchrotron (DESY) beteiligt. Seine Arbeitsschwerpunkte sind die Elektronik und die Mess- und Regelungstechnik. Im SimApp-Team ist er zuständig für die Strukturbildung von Applikationen.
Das sind einige der behandelten Anwendungen: Spulen für Lautsprecher, Transformatoren, die Hochspannungs-Gleichstrom-Übertragung (HGÜ), Induktionsheizungen und Ferritperlen als Rauschfilter für den 100MHz-Bereich.
Das Ziel der Simulation besteht darin, die technischen Daten dieser Systeme zu berechnen und ihre Kennlinien zu simulieren. Die technischen Daten werden zur Beschaffung von Komponenten und als Vorgaben zu ihrer Entwicklung benötigt. Mit den Kennlinien können Systeme anschaulich optimiert werden. Das reduziert den Aufwand für praktische Versuche auf ein Minimum.
Mit den hier eingeführten Grundlagen der Strukturbildung werden im anschließenden zweiten Teil mechanische Systeme simuliert. Das sind einige der dort behandelten Themen: Oszillatoren, Kreisel, Trägheitsnavigation und der Verbrauch von Kraftfahrzeugen mit Verbrennungsmotoren.
Der Autor
Axel Rossmann, geboren 1944 in Hahnenklee (Harz), studierte Nachrichtentechnik in Darmstadt und später Physik in Hamburg. Er war unter anderem an der Entwicklung von Kreiselstabilisierungen (AEG) und der Elektronik für die Elementarteilchenphysik beim Deutschen Elektronen-Synchrotron (DESY) beteiligt. Seine Arbeitsschwerpunkte sind die Elektronik und die Mess- und Regelungstechnik. Im SimApp-Team ist er zuständig für die Strukturbildung von Applikationen.
Caracteristici
Eignet sich besonders zur Simulation von dynamischen Systemen im Zeit- und Frequenzbereich
Behandelt die Zeit- und Frequenz-Abhängigkeit elektrischer Systeme
Präsentiert die Inhalte anschaulich anhand realistischer Beispiele und zahlreicher Diagramme
Includes supplementary material: sn.pub/extras
Behandelt die Zeit- und Frequenz-Abhängigkeit elektrischer Systeme
Präsentiert die Inhalte anschaulich anhand realistischer Beispiele und zahlreicher Diagramme
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