Онлайн руководство DCLC 3.30

Анализ цепей постоянного тока с помощью DCLC 3.30.
Пошаговые инструкции и техническая документация для расчета сложных электрических цепей в DCLC 3.30.
Рабочее окно программы, интерфейс
Рабочее окно DCLC показано на рисунке 1. Оно состоит из следующих функциональных блоков:

1) Главное меню

2) Поле построения схемы

3) Текстовый блок для результатов вычислений

4) Рабочая панель

Давайте подробно рассмотрим функциональность каждого из четырех перечисленных выше блоков.

1) Главное меню

- Подменю «Файл» — создает новую схему, выходит из программы;

- Подменю «Правка» — содержит одну опцию «Отменить» для отмены

последних действий, таких как установка элемента схемы;

- Подменю «Настройки» — содержит настройки параметров цвета элементов схемы и сетки.

- Подменю «Активация» — вводит код активации (лицензионный ключ),

необходимый для обновления с демоверсии программы до полнофункциональной лицензионной версии;

- Подменю «Справка» — ссылки на справочные материалы по использованию программы, а также информацию о текущей версии.


2) Поле схемы

Схема строится на сетке выбранного размера (4x4, 6x6, 8x8).

3) Текстовый блок вывода результатов расчета

В этом блоке программа DCLC отображает расчет схемы с использованием выбранного метода. Расчет также выводится в формате Microsoft Word (.docx); программа генерирует документ Word, содержащий подробный расчет схемы.


4) Рабочая панель

Эта панель содержит блоки построения диаграмм и инструменты расчета.

Блок «Размер поля в клетках» выбирает размер поля для построения схемы. Ползунок имеет три положения: 1 – минимальный размер поле 4x4 клетки, 2 – средний размер поля 6x6 ячеек и максимальный размер поля 8x8 клеток. Для небольших схем подходит минимальный размер поля 4x4 клетки. Каждая клетка (ячейка) может вместить замкнутый контур схемы, см. рисунки 2-4.

Рисунок 2 – Схема электрической цепи, состоящей из четырех контуров, построенных на поле минимального размера 4×4 клетки.

Рисунок 3 – Схема электрической цепи, состоящей из трех замкнутых контуров, построенных на поле среднего размера 6×6 клеток.

Рисунок 4 – Схема электрической цепи, состоящей из восьми замкнутых контуров, построенных на поле размера 8×8 клеток.

Блок «Контур»
Процедура построения электрической цепи следующая: 1) Строится контурный граф схемы состоящий из замкнутых контуров, 2) В построенный на первом этапе контурный граф схемы размещаются элементы.
Контурный граф схемы состоит из замкнутых контуров. Горизонтальные и вертикальные размеры замкнутого контура в клетках (ячейках) задаются в блоке «Контур» → «Новый контур».
Рисунок 5 – а) Выбор размера контура «+» – плюс одна клетка, «-» – минус одна клетка; б) Замкнутый контур размером 3×2 клетки на поле построения.
Первый этап построения схемы – контурный граф схемы в его завершенном виде, показан на рисунке 6а; второй этап – в контурный граф помещены элементы, показан на рисунке 6б.

Рисунок 6 – а) Контурный граф схемы, состоящий из трех замкнутых контуров: контур 0 размером 2×2 клетки, контур 1 размером 2×2 клетки, контур 2 размером 4×2 клетки. б) Построенная на графе электрическая схема, в граф помещены электрические элементы

Если при размещении элемента на схеме произошла ошибка, следует выбрать «Правка» → «Отменить» в главном меню.

Блок «Элементы»
В этом блоке происходит выбор типа, номинала и ориентации элемента (см. рисунок 7-9). Второй этап построения схемы, размещение на контурном графе элементов схемы.
Блок «Метод расчета»
Блок «Метод расчета» позволяет выбрать метод расчета (законов Кирхгофа, контурных токов, узловых потенциалов или закон Ома, если цепь имеет только один контур).
После выбора метода расчета нажмите кнопку «Рассчитать схему», и программа произведет расчет, используя выбранный метод, в текстовом блоке (см. рис. 1 и рис. 10) и в формате MS Word (.docx) если Word установлен.
Примечание:

При расчете цепи с использованием метода контурных токов (МКТ) в DCLC, если цепь содержит источники тока, их необходимо преобразовать в источники напряжения (см. пример на рисунке 11). На рисунке 12 показан пример такого преобразования для расчета с использованием метода МКТ в DCLC.

Рисунок 11 – Преобразование источника тока в источник напряжения

Рисунок 12 – Пример преобразования источника тока в источник напряжения в DCLC, E4=J1×R4

Made on
Tilda