英语法语西班牙文

OnWorks 网站图标

create_bmp_for_circ_in_circ - 云端在线

在 OnWorks 免费托管服务提供商中通过 Ubuntu Online、Fedora Online、Windows 在线模拟器或 MAC OS 在线模拟器运行 create_bmp_for_circ_in_circ

这是 create_bmp_for_circ_in_circ 命令,可以使用我们的多个免费在线工作站之一在 OnWorks 免费托管服务提供商中运行,例如 Ubuntu Online、Fedora Online、Windows 在线模拟器或 MAC OS 在线模拟器

程序:

您的姓名


创建_bmp_for_circ_in_circ - 圆形内圆形导体的位图生成器
导体(部分 阿特里克)

概要


创建_bmp_for_circ_in_circ [选项... ] D d O Er 文件名.bmp

警告


这个手册页不是一套完整的文档——atlc 项目的复杂性
使手册页不是记录它的理想方式,尽管出于完整性,手册页
被生产。 版本发布时最新的最佳文档
生产的应该在你的硬盘上找到,通常在
/usr/local/share/atlc/docs/html-docs/index.html
尽管如果您的系统管理员选择安装该软件包,它可能在其他地方
别处。 有时,错误会在文档中更正并放在
http://atlc.sourceforge.net/ 在发布新版 atlc 之前。 请,如果你
请注意文档的问题 - 即使是拼写错误和拼写错误,也请让我
知道了。

商品描述


创建_bmp_for_circ_in_circ 是一个预处理器 阿特里克, 有限差分程序
用于计算两导体和三导体电的特性
任意截面的传输线。 该程序 创建_bmp_for_circ_in_circ is
用作生成位图的快速方法(无需使用图形程序),对于
圆形导体(同轴导体)内的圆形导体,如下所示:

*****************
********
**** <-----d------> ****
*** ***** ***
*** ************ ***
*** ************* ***
*** **************** ***
*** ^ ************** ***
*** | ************ ***
*** | **************** ***
** 哦 *********** **
*** | *** ***
** | **
*<------------------------D-------------- ->*
** **
** **
** **
*** ***
** **
*** ***
** **
** **
** **
*** ***
********
********
***** *****
**************
*******************
***

参数“D”是外导体的内部尺寸,“d”是外导体
内导体的直径。 内导体从中心偏移“h”
外导体。 整个区域被相对介电常数的电介质包围
'呃'。

位图被打印到“outfile.bmp”——最后一个命令行参数。

产生的位图 创建_bmp_for_circ_in_circ 是 24 位位彩色位图,原样
要求 阿特里克.

电介质“Er”的介电常数决定了位图中的颜色。 如果 Er 是
1.0, 1.006, 2.1, 2.2, 2.33, 2.5, 3.3, 3.335, 3,7, 4.8, 10.2 or 100, 然后是颜色
对应于该介电常数将根据 COLORS 中定义的颜色设置
以下。 如果 Er 不是这些介电常数之一,则将设置介电常数 Er 的区域
到颜色 0xCAFF00。 该程序 阿特里克 不知道这个介电常数是什么,所以 阿特里克,
必须使用命令行选项 -d 来告知,如下面的示例 4 所示。

配置


-b 位图大小
用于设置位图的大小,因此 atlc 能够达到的精度
计算传输线的属性。 'bitmapsize' 的默认值是
通常为 4,尽管这是在编译时设置的。 该值可以设置为 1 到
15,但超过8可能是不明智的。

-f 输出文件
设置输出文件名。 默认情况下,位图被发送到标准输出,但它*必须*被发送
到文件,使用此选项,或如上所述。

-v
原因 创建_bmp_for_circ_in_circ 将一些数据打印到 stderr。 请注意,没有什么额外的
到标准输出,因为它应该被重定向到位图文件。

COLOURS


24 位位图 阿特里克 预计,分配了 8 位来表示红色的数量,
8 为蓝色,8 为绿色。 因此有 256 个级别的红色、绿色和蓝色,使得一个
总共 256*256*256=16777216 种颜色。 16777216 种可能的颜色中的每一种都可以
通过说明红色、绿色和蓝色的确切数量来精确定义,如:

红色 = 255,000,000 或 0xff0000
绿色 = 000,255,000 或 0x00ff00
蓝色 = 000,000,255 或 0x0000ff
黑色 = 000,000,000 或 0x000000
白色 = 255,255,255 或 0xffffff
棕色 = 255,000,255 或 0xff00ff
灰色 = 142,142,142 或 0x8e8e8e

一些颜色,如粉红色、绿松石色、沙色、棕色、灰色等可能意味着略有不同
事情给不同的人。 这不是这样的 阿特里克,正如程序所期望的颜色
下面完全按照给定的定义。 无论你觉得颜色是沙色还是黄色都向上
给你,但如果你在你的位图中使用它,那么它要么需要是一种颜色
atlc, or 您必须使用命令行选项定义它(请参阅下面的选项和示例 5)。
以下导体由 atlc 重新识别:
红色 = 255,000,000 或 0xff0000 是带电导体。
绿色 = 000,255,000 或 0x00ff00 是接地导体。
蓝色 = 000,000,000 或 0x000000 是负导体

所有位图 必须 有带电(红色)和接地(绿色)导体。 蓝色导体是
当前不支持,但将用于表示负导体,这将
如果/当程序扩展到分析定向耦合器时需要。

以下电介质由 atlc 重新整理 so 旨在 生产 by
创建_bmp_for_circ_in_circ.

白色 255,255,255 或 0xFFFFFF 作为 Er=1.0(真空)
粉红色 255,202,202 或 0xFFCACA 作为 Er=1.0006(空气)
蓝色 000,000,255 或 0x0000FF 作为 Er=2.1 (PTFE)
中灰 142,242,142 或 0x8E8E8E as Er=2.2 (duroid 5880)
紫红色 255.000,255 或 0xFF00FF 作为 Er=2.33(聚乙烯)
黄色 255,255,000 或 0xFFFF00 作为 Er=2.5(聚苯乙烯)
沙质 239,203,027 或 0xEFCC1A 作为 Er=3.3 (PVC)
棕色 188,127,096 或 0xBC7F60 as Er=3.335(环氧树脂)
绿松石 026,239,179 或 0x1AEFB3 作为 Er=4.8(玻璃 PCB)
深灰色 142,142,142 或 ox696969 as Er=6.15 (duroid 6006)
L. 灰色 240,240,240 或 0xDCDCC as Er=10.2 (duroid 6010)

注意


尽管 创建_bmp_for_circ_in_circ 用于圆形内外导体,
外导体的外侧绘制为正方形。 这是为了方便起见,并没有
计算的差异。 外导体的内部被画成一个圆圈。

示例


下面是几个使用的例子 创建_bmp_for_circ_in_circ. 再看html
atlc-XYZ/docs/html-docs/index.html 中的文档以获取更多示例。

1) 在第一个例子中,外导体的内径为 12 个单位(英寸,
mm、英尺等),内部的外径为 3.9 个单位。 内部放置
居中 (h=0) 且电介质为真空 (Er=1.0)。
% 创建_bmp_for_circ_in_circ 12 3.9 0 1.0 同轴_1.bmp
% 阿特里克 同轴_1.bmp
阿特里克 将指示阻抗的正确值为 67.3667 欧姆,而准确的
分析将显示真实值为 67.4358 欧姆,所以 阿特里克 误差为 0.102%。

2) 在第二个示例中,导体尺寸与示例 1 中的相同,但是
内部偏离中心 3.5 个单位,电介质的相对介电常数为
2.1(PTFE的Er)输出被发送到一个文件not_in_centre.bmp,然后由
阿特里克
% 创建_bmp_for_circ_in_circ 12 3.9 3.5 2.1 not_in_center.bmp
% 阿特里克 not_in_center.bmp
这个阻抗理论上是 24.315342 欧姆,因为 create_bmp_for_circ_in_circ 将
为你计算。 atlc 的估计值为 24.2493 欧姆,误差仅为 -0.271 %。

3)在第三个例子中,位图变大了,以提高准确性,但除此之外
这与前一个相同。
% 创建_bmp_for_circ_in_circ -b8 12 3.9 3.5 2.1 big_not_in_centre.bmp
% 阿特里克 big_not_in_centre.bmp
这次 atlc 计算 Zo 需要更长的时间,因为位图更大,所以它
需要做更多的计算。 但是,最终结果应该更准确。 在这
在这种情况下,报告的结果是 24.2461 欧姆,这个误差比以前小了一点
0.285%。 有可能通过降低截止值来获得一些东西
在较大的网格中,因此正在对此进行调查。 然而,误差几乎总是低于 0.25
%,无论正在分析什么。

在第四个示例中,使用了相对介电常数为 7.89 的材料。 有
使用方法没有变化 创建_bmp_for_circ_in_circ,但由于该介电常数不是
预定义值之一(见颜色),我们必须告诉 阿特里克 这是什么。 颜色
将设置为橄榄绿色,十六进制表示为红色 = 0xCA,蓝色 = OxFF
和绿色 = 0x00。 这恰好是介电常数时使用的默认颜色
未知。 所以必须给atlc这个信息,像这样L
% 创建_bmp_for_circ_in_circ 23 9 0 7.89 an_odd_er.bmp
% 阿特里克 -d CAFF00 = 7.89 an_odd_er.bmp 这具有 20.041970 欧姆的理论阻抗,
但是 atlc 版本 3.0.1 将计算为 20.0300,误差为 -0.058 % !!! 如果你
查看带有图形包的文件an_odd_er.bmp,你会看到有3种颜色
其中 - 红色内导体,绿色外导体和橄榄绿色电介质。

使用 onworks.net 服务在线使用 create_bmp_for_circ_in_circ


免费服务器和工作站

下载 Windows 和 Linux 应用程序

Linux 命令

Ad