لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : پاورپوینت
نوع فایل : .ppt ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد اسلاید : 18 اسلاید
قسمتی از متن .ppt :
حمیدرضا پوررضا
درس هشتم
سیگنال ها و سیستم ها
تبدیل فوریه
مثالهایی از تبدیل فوریه
تبدیل فوریه سیگنالهای پریودیک
خصوصیات تبدیل فوریه
H.R. POURREZA
2
موضوعات این جلسه
x(t) را یک سیگنال غیرپریودیک در نظر بگیرید
این سیگنال را میتوانید یک سیگنال پریودیک با پریود بینهایت فرض کنید
برای یک سیگنال پریودیک، هارمونیکها به فاصلهی ω0=2π/T از هم قرار دارند
پس اگر T∞ بنابراین ω00 و لذا اجزای هارمونیکها در بعد فرکانس به هم نزدیک و نزدیکتر میشوند
سری فوریه تبدیل میشود به تبدیل فوریه
H.R. POURREZA
3
تبدیل فوریه سیگنال پیوسته در زمان
یک مثال جالب: موج مربعی
4
تبدیل فوریه سیگنال پیوسته در زمان
ثابت نگه میداریم
افزایش میدهیم
همچنانکه T افزایش مییابد نقاط گسسته در بعد فرکانس فشردهتر میشوند
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : پاورپوینت
نوع فایل : .ppt ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد اسلاید : 18 اسلاید
قسمتی از متن .ppt :
حمیدرضا پوررضا
درس هشتم
سیگنال ها و سیستم ها
تبدیل فوریه
مثالهایی از تبدیل فوریه
تبدیل فوریه سیگنالهای پریودیک
خصوصیات تبدیل فوریه
H.R. POURREZA
2
موضوعات این جلسه
x(t) را یک سیگنال غیرپریودیک در نظر بگیرید
این سیگنال را میتوانید یک سیگنال پریودیک با پریود بینهایت فرض کنید
برای یک سیگنال پریودیک، هارمونیکها به فاصلهی ω0=2π/T از هم قرار دارند
پس اگر T∞ بنابراین ω00 و لذا اجزای هارمونیکها در بعد فرکانس به هم نزدیک و نزدیکتر میشوند
سری فوریه تبدیل میشود به تبدیل فوریه
H.R. POURREZA
3
تبدیل فوریه سیگنال پیوسته در زمان
یک مثال جالب: موج مربعی
4
تبدیل فوریه سیگنال پیوسته در زمان
ثابت نگه میداریم
افزایش میدهیم
همچنانکه T افزایش مییابد نقاط گسسته در بعد فرکانس فشردهتر میشوند
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : پاورپوینت
نوع فایل : .ppt ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد اسلاید : 18 اسلاید
قسمتی از متن .ppt :
حمیدرضا پوررضا
درس هشتم
سیگنال ها و سیستم ها
تبدیل فوریه
مثالهایی از تبدیل فوریه
تبدیل فوریه سیگنالهای پریودیک
خصوصیات تبدیل فوریه
H.R. POURREZA
2
موضوعات این جلسه
x(t) را یک سیگنال غیرپریودیک در نظر بگیرید
این سیگنال را میتوانید یک سیگنال پریودیک با پریود بینهایت فرض کنید
برای یک سیگنال پریودیک، هارمونیکها به فاصلهی ω0=2π/T از هم قرار دارند
پس اگر T∞ بنابراین ω00 و لذا اجزای هارمونیکها در بعد فرکانس به هم نزدیک و نزدیکتر میشوند
سری فوریه تبدیل میشود به تبدیل فوریه
H.R. POURREZA
3
تبدیل فوریه سیگنال پیوسته در زمان
یک مثال جالب: موج مربعی
4
تبدیل فوریه سیگنال پیوسته در زمان
ثابت نگه میداریم
افزایش میدهیم
همچنانکه T افزایش مییابد نقاط گسسته در بعد فرکانس فشردهتر میشوند
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : پاورپوینت
نوع فایل : .ppt ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد اسلاید : 24 اسلاید
قسمتی از متن .ppt :
فصل دوم
مقدمه ای بر رسانایی گرما
اگر دما در هر نقطه مستقل از زمان باشد ، سیستم را سیستم پایدار ، دائم و یا می نامیم و واژه یک بعدی بدین معنی است که فقط در یک بعد انتقال حرارت داریم مثلا در جهت محور ها ، برای انتقال حرارت دو بعدی فرض بر این است که انتقال حرارت دو بعدی می باشد . ولی در واقعیت انتقال حرارت سه بعدی ، یعنی در جهت محور ها و ها و ها می باشد ولی برای سادگی انتقال حرارت را یک بعدی فرض می کنیم .
(Steady State)
x
x
y
z
(Simple Wall )
فرض کنید دو طرف یک دیوار دارای درجه حرارت متفاوتی باشد
در شکل روبرو حرارت از سمت زیاد به کم خود به خود در حال حرکت خواهد بود و تغییرات خطی می باشد و علت آن این است که ضریب انتقال حرارت یعنی مقدار ثابتی است و اگر تغییر کند ، تغییرات ، تغییرات سهموی خواهد بود .
k
k
q
ثابت K
L ضخامت
یک خاصیت مهم اجسام می باشد. ی زیاد یعنی اینکه جسم رسانای بسیار خوبی می باشد ، و ی کم یعنی جسم عایق می باشد .
ضریب هدایت حرارتی (k)
( یعنی در حدود 0.1 )
k
k
1- جامدات :
انرژی حرارتی منتقل شده در جامدات توسط الکترون آزاد صورت می گیرد و انرژی از ناحیه ای با حرارت بیشتر به ناحیه ای با حرارت کمتر حرکت می کند .
آلومینیوم
آهن
فولاد کربن دار
k
در k
Temp
مواد عایق به موادی گفته میشوند که ضریب هدایتی آنهابسیارکم باشد، ضریب هدایتی آنها کمتر از می باشد مانند :
0.1
فایبر گلاس
Fiber Glass
، پشم شیشه ، پنبه نسوز و همچنین پودرهای بسیار ریز که به پودرهای کدر معروف می باشند.
2- مایعات :
نیروی بین مولکولی یا نیروهای واندروالس تاثیر بسیار زیادی بر مایعات دارد و همچنین فاصله
مولکولها در مایعات بیشتر از جامدات می باشد ، در نتیجه مقدار ضریب هدایت حرارتی ، نسبتا کم می باشد( نسبت به جامدات ) برای به دست آوردن یا ضریب هدایت از جدول و یا نمودارها استفاده می کنیم :
k
درK
Mercury
Light oil
k
Temp
برای گازها ضریب هدایت یا بستگی شدید به درجه حرارت دارد و از رابطه زیر پیروی می کند .
3-گازها :
k
در گازها داریم :
K
Temp
O2
Air
CO2
He
درk
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : پاورپوینت
نوع فایل : .ppt ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد اسلاید : 24 اسلاید
قسمتی از متن .ppt :
فصل دوم
مقدمه ای بر رسانایی گرما
اگر دما در هر نقطه مستقل از زمان باشد ، سیستم را سیستم پایدار ، دائم و یا می نامیم و واژه یک بعدی بدین معنی است که فقط در یک بعد انتقال حرارت داریم مثلا در جهت محور ها ، برای انتقال حرارت دو بعدی فرض بر این است که انتقال حرارت دو بعدی می باشد . ولی در واقعیت انتقال حرارت سه بعدی ، یعنی در جهت محور ها و ها و ها می باشد ولی برای سادگی انتقال حرارت را یک بعدی فرض می کنیم .
(Steady State)
x
x
y
z
(Simple Wall )
فرض کنید دو طرف یک دیوار دارای درجه حرارت متفاوتی باشد
در شکل روبرو حرارت از سمت زیاد به کم خود به خود در حال حرکت خواهد بود و تغییرات خطی می باشد و علت آن این است که ضریب انتقال حرارت یعنی مقدار ثابتی است و اگر تغییر کند ، تغییرات ، تغییرات سهموی خواهد بود .
k
k
q
ثابت K
L ضخامت
یک خاصیت مهم اجسام می باشد. ی زیاد یعنی اینکه جسم رسانای بسیار خوبی می باشد ، و ی کم یعنی جسم عایق می باشد .
ضریب هدایت حرارتی (k)
( یعنی در حدود 0.1 )
k
k
1- جامدات :
انرژی حرارتی منتقل شده در جامدات توسط الکترون آزاد صورت می گیرد و انرژی از ناحیه ای با حرارت بیشتر به ناحیه ای با حرارت کمتر حرکت می کند .
آلومینیوم
آهن
فولاد کربن دار
k
در k
Temp
مواد عایق به موادی گفته میشوند که ضریب هدایتی آنهابسیارکم باشد، ضریب هدایتی آنها کمتر از می باشد مانند :
0.1
فایبر گلاس
Fiber Glass
، پشم شیشه ، پنبه نسوز و همچنین پودرهای بسیار ریز که به پودرهای کدر معروف می باشند.
2- مایعات :
نیروی بین مولکولی یا نیروهای واندروالس تاثیر بسیار زیادی بر مایعات دارد و همچنین فاصله
مولکولها در مایعات بیشتر از جامدات می باشد ، در نتیجه مقدار ضریب هدایت حرارتی ، نسبتا کم می باشد( نسبت به جامدات ) برای به دست آوردن یا ضریب هدایت از جدول و یا نمودارها استفاده می کنیم :
k
درK
Mercury
Light oil
k
Temp
برای گازها ضریب هدایت یا بستگی شدید به درجه حرارت دارد و از رابطه زیر پیروی می کند .
3-گازها :
k
در گازها داریم :
K
Temp
O2
Air
CO2
He
درk