Зависимые источники сигналов
Рассмотрим в качестве примера усилитель постоянного тока с квадратором в цепи обратной
связи, функциональная схема которого показана на рис. 4.18, а.
При бесконечно большом коэффициенте передачи усилителя К ->бесконечности
выходное напряжение V out = (V in ) 1/2
Составим
схему замещения этого усилителя, используя компоненты, разрешенные в программе
PSpice (рис. 4.18, б). С помощью нелинейного источника Е1 осуществляется
вычитание напряжений V in , V 0 и усиление
разностного сигнала в К раз. Выходное напряжение V ou
, возводится в квадрат с помощью нелинейного источника Е2. Каждый
источник напряжения замкнут на большое сопротивление, чтобы в схеме замещения
не было разомкнутых контуров. На входном языке программы PSpice схема замещения
описывается следующим образом:
Rin 1 О 1MEG
Е1 2 О POLY(2) (1,0) (3,0) О 1Е6 -1Е6; усилитель-сумматор
R1201MEG
Е2 3 О POLY(2) (2,0) (2,0) 00001; квадратор
R2301MEG
а)
б)
Рис. 4.18.
Моделирование функциональных схем: а - устройство вычисления квадратного корня;
б - эквивалентная принципиальная схема для PSpice
Замечание.
Отметим, что наличие в схемном редакторе PSpice Schematics библиотеки символов функциональных блоков amb.slb позволяет не составлять электрические схемы замещения функциональных схем типа рис. 4.18, б, а сразу составлять функциональные схемы из имеющихся стандартных функциональных блоков (см. Приложение 1 [7]).
Продемонстрируем
методику решения дифференциальных уравнений на примере системы уравнений
dx 1 /dt=-0,3 x l +x 2 +x 1
2 -3х 1 х 2 -x 1
dx 2 /dt= 0,24 - 0,6x 2 + 4x 1 x
2 - 6x 1 2 x 2 at
с
начальными условиями х 1 (0) = 0, х 2 (0) = 0,4. Используя
уравнение конденсатора i = Cdu/dt, смоделируем систему дифференциальных
уравнений с помощью зависимых источников тока GX1, GX2, подключенных
к конденсаторам C1, C2, как показано на рис. 4.19. На входном языке
программы PSpice задание на моделирование составляется следующим образом:
DIFFERENTIAL EQUATIONS
GX1 0 1 POLY(3) (1,0) (2,0) (0,0) 0 -0.3 101-300001
GX2 0 2 POLY(3) (1,0) (2,0) (0,0) 0.6 0 -0.6 00400000-6
С1 1 01
С2201
.ICV(1)=OV(2)=0.4
.IRAN 0.1s 40s SKIPBP
Переменные x 1 = V(l), x 2 = V(2).
Рис. 4.19.
Моделирование системы двух дифференциальных уравнений
Трехмерное
объектно-ориентированное программное обеспечение CAD
Интегрированное объектно-ориентированное 3D программное обеспечение CAD становится основным инструментом проектирования и составления документации в архитектуре. Традиционные 2D основанные на черчении системы вытесняются системами, основанными на моделировании, которые позволяют архитекторам и дизайнерам создавать, а не чертить, строить, а не проектировать.
| Магнитное поле, электромагнитное взаимодействие
Основы специальной теории относительности
Развитие представлений о природе света Электромагнитная
теория света
Уравнение Эйнштейна для внешнего фотоэффекта Магнитные
свойства атомов
Электротехника краткий справочник Законы
Ома и Кирхгофа для электрической цепи Примеры решения
задач по электротехнике
Теоретические основы электротехники ТОЭ Метод
узловых потенциалов Метод
контурных токов
Баланс мощностей Резонанс
напряжений и токов Лабораторные и курсовые работы
Учебник по схемотехнике, альбом схем Курс
лекций по атомной физике
|