5. Исходный текст на языке С++

#include <iostream.h> //Библиотека потокового ввода-вывода

#include <conio.h> //Библиотека консольного ввода-вывода

class resist{

private:

float r1;

float r2;

float r3;

float r4[3];

float r5[3];

public:

resist()

{

r1 = 60;

r2 = 180;

r3 = 10.5;

r4[0] = 6.3;

r4[1] = 7.5;

r4[2] = 8.7;

r5[0] = 50;

r5[1] = 100;

r5[2] = 150;

};

~resist(){};

float r11(int i, int k)

{

float r11_;//Объявляем переменную

r11_ = r1 + (r2 * (r3 + (r4[i] * r5[k])/(r4[i] + r5[k])))/(r2 + (r3 + (r4[i] * r5[k])/(r4[i] + r5[k]))); // Производим расчёт по формуле

return r11_;

};

float r22(int i, int k)

{

float r22_;//Объявляем переменную

r22_ = ((r2 + r3) * (r4[i] * r5[k])/(r4[i] + r5[k]))/(r2 + r3 + (r4[i] * r5[k])/(r4[i] + r5[k])); // Производим расчёт по формуле

return r22_;//Возвращаем результат

};

float r23(int i, int k)

{

float r23_;//Объявляем переменную

r23_ = (r3 * (r2 + (r4[i] * r5[k])/(r4[i] + r5[k])))/(r3 + (r2 + (r4[i] * r5[k])/(r4[i] + r5[k]))); // Производим расчёт по формуле

return r23_;

};

void show(int i, int k)

{

cout << "Исходные данные: R1=" << r1 << ", R2=" << r2 << ", R3=" << r3 << ", R4=" << r4[i] << ", R5=" << r5[k] << endl;

cout << "Результаты: R11=" << r11(i,k) << ", R22=" << r22(i,k) << ", R23=" << r23(i,k) << endl;

}

};

6. Результаты вычислений

После запуска программы на экране появляются результаты расчёта зависимостей эквивалентных сопротивлений:

Исходные данные: R1=60.000, R2=180.000, R3=10.500, R4=6.300, R5=50.000

Результаты: R11=74.774, R22=5.435, R23=9.938

Исходные данные: R1=60.000, R2=180.000, R3=10.500, R4=6.300, R5=100.000

Результаты: R11=75.053, R22=5.748, R23=9.939

Исходные данные: R1=60.000, R2=180.000, R3=10.500, R4=6.300, R5=150.000

Результаты: R11=75.153, R22=5.860, R23=9.939

Исходные данные: R1=60.000, R2=180.000, R3=10.500, R4=7.500, R5=50.000

Результаты: R11=75.551, R22=6.306, R23=9.940

Исходные данные: R1=60.000, R2=180.000, R3=10.500, R4=7.500, R5=100.000

Результаты: R11=75.930, R22=6.730, R23=9.942

Исходные данные: R1=60.000, R2=180.000, R3=10.500, R4=7.500, R5=150.000

Результаты: R11=76.068, R22=6.885, R23=9.942

Исходные данные: R1=60.000, R2=180.000, R3=10.500, R4=8.700, R5=50.000

Результаты: R11=76.290, R22=7.133, R23=9.943

Исходные данные: R1=60.000, R2=180.000, R3=10.500, R4=8.700, R5=100.000

Результаты: R11=76.779, R22=7.681, R23=9.945

Исходные данные: R1=60.000, R2=180.000, R3=10.500, R4=8.700, R5=150.000

Результаты: R11=76.959, R22=7.883, R23=9.945

Вычисления окончены. Нажмите любую клавишу.


Заключение

В ходе выполнения курсовой работы были выполнены расчёты эквивалентных сопротивлений для электрической цепи. Эти расчёты крайне важны, так как позволяют вычислить физические параметры реальной электрической цепи посредством преобразования её к эквивалентной, упрощённой, "пригодной" для расчёта.

Две созданные программы на языках программирования Си и С++ идентичны по общему смыслу между собой, различия сводятся к следующим:

1. Подключаемые библиотеки для работы с отображением данных на дисплей компьютера в Си это stdio.h в С++ iostream.h.

2. Использование функций printf в Си и cout в С++ для вывода информации на консоль.

3. Добавление классов в С++.


Список использованной литературы

1. М. Эллис, Б. Строуструп. Справочное руководство по языку C++ с комментариями: Пер. с англ. - Москва: Мир, 1992. 445с.

2. Стенли Б. Липпман. C++ для начинающих: Пер. с англ. 2тт. - Москва: Унитех; Рязань: Гэлион, 1992, 304-345сс.

3. Бруно Бабэ. Просто и ясно о Borland C++: Пер. с англ. - Москва: БИНОМ, 1994. 400с.

4. В.В. Подбельский. Язык C++: Учебное пособие. - Москва: Финансы и статистика, 1995. 560с.

5. Ирэ Пол. Объектно-ориентированное программирование с использованием C++: Пер. с англ. - Киев: НИИПФ ДиаСофт Лтд, 1995. 480с.

6. Т. Фейсон. Объектно-ориентированное программирование на Borland C++ 4.5: Пер. с англ. - Киев: Диалектика, 1996. 544с.

7. Т. Сван. Освоение Borland C++ 4.5: Пер. с англ. - Киев: Диалектика, 1996. 544с.

8. Г. Шилдт. Самоучитель C++: Пер. с англ. - Санкт-Петербург: BHV-Санкт-Петербург, 1998. 620с.

9. У. Сэвитч. C++ в примерах: Пер. с англ. - Москва: ЭКОМ, 1997. 736с.

10. К. Джамса. Учимся программировать на языке C++: Пер. с англ. - Москва: Мир, 1997. 320с.

11. В.А. Скляров. Язык C++ и объектно-ориентированное программирование: Справочное издание. - Минск: Вышэйшая школа, 1997. 480с.

12. Х. Дейтел, П. Дейтел. Как программировать на C++: Пер. с англ. - Москва: ЗАО "Издательство БИНОМ", 1998. 1024с.


Информация о работе «Разработка алгоритма и программы для вычисления коэффициента оперативной готовности системы»
Раздел: Информатика, программирование
Количество знаков с пробелами: 8403
Количество таблиц: 0
Количество изображений: 1

Похожие работы

Скачать
104437
5
35

... первоначальное количество ошибок можно оценить как: Поставленная задача позволяет определить такие важные характеристики функционирования программного комплекса, как: расчет текущего времени наработки до отказа; расчет среднего времени наработки до отказа за все время моделирования работы системы; расчет вероятности отказа ПО в единицу расчёт коэффициента готовности Таким образом, наша ...

Скачать
99533
9
25

... при механических, климатических и специальных воздействиях окружающей среды; - специальные требования по защите информации. Построение «автоматизированной системы информационной поддержки наладочных работ электропривода» Дано: 1          Объект информатизации 2          Ограничения 3          Критерий 4          База данных 5          Классификатор характеристик 6          Пакет программ ...

Скачать
182348
5
27

... на дипломное проектирование. Необходимо разработать программу регистрации процеса производства партий полупроводниковых пластин для использования в автоматизированной системе управления. Программа должна обеспечивать контроль и регистрацию производственного процесса производства партий пластин. Вести учет за прохождением партий полупроводниковых пластин по технологическому маршруту. Разработку ...

Скачать
307812
16
17

... процессов. Формирование институтов согласования интересов хозяйствующих субъектов на основе осуществления медиаторской деятельности, выступающей механизмом обеспечения институциональной устойчивости социально-экономической системы, наиболее значимо для экономических систем регионального уровня, что определяется спецификой организационно-управленческих связей хозяйственных образований данного ...

0 комментариев


Наверх