Прянишников В.А. Электроника. Курс лекций (1998) (1166121), страница 78
Текст из файла (страница 78)
Кроме этого. модели элементов делятся на различные группы по свойствам самих элементов ° модели пассивных элементов (резисторов, конденсаторов, катушек индуктнвноши, трансформаторов, линий передачи, диодов и др.); ° модели активных элементов (биполярных транзисторов„полевых транзиспь ров с управляющим р-л-переходов, полевых транзисторов с изолированным за~вором, операционных усилителей и др.); Раздел 7 Источники элок опитания элект оиных уст ойшв ° независимые источники напряжения и тока с различной формой колеба1п10 (например, источники постоянного, импульсного или гармонического напряжения): ° зависимые (управляемые) источники напряжения и тока, которые могут быть липейнымн и нелинейными (функциональными); ° модели ключеи, управляемых напряжением или током.
В состав программы Мгсго САРЧ входит также программа расчета параметров моделей аналоговых элементов по результатам экспериментальных исследований, заданным в табличной или графической форме. Чем больше количество точек в таблице или ла графике, тем точнее будут определены параметры элементов.
Большое внимание в про1рамме Много САРЧ уделено моделированию цифровых и смешанных аналого-цифровых устройств. Имеются модели логических элементов всех типов, триггеров, счетчиков импульсов, программируемых логических матриц, аншюго-цифровых и цифро-аналоговых преобразователей. Так, например, предусмотрена возможность моделирования цифровых фильтров и фильтров на переключаемых конденсаторах. В последней версии программы Моего САРЧ-2 значительно расширена библиотека компонентов, в которую входят болыле 10 тысяч электронных компонентов ведущих фирм США, Европы и Азии.
Программа Р-ЯР1СЕ имеет некоторые дополнительные возможности, которые отсутствуют в программе Мьсго САРЧ В нее дополнительно включена программа редактирования входных сигналов, имеется графический посгпроцсссор, включена программа параметрической оптимизации электронных устройств, а также программы по автоматической трассировке и редаюгированию печатных плат, С помощью редактора входных сигналов создакпся аналгловые и цифровыс сигналы, которые можно просматривать в графическом виде па экране монитора и записывать в файл для подключения внешних воздействий к моделируемому устройству.
Каждому сигналу присваивается свое уникальное имя. Например, можно использовать различные виды модулированных сигналов: с амплитудной, частотной, фазовой и импульсной модуляцией. Можно также моделировать сигналы произвольной формы, в том числе кусочно линейные, цифровые и др. Программа параметрической оптимизации позволяет оптимизировать параметры некоторых элементов (конденсаторов, сопротивлений и др.) по выбранному критерию оптимизации. В качестве критерия оптимизации используется некоторая целевая функция, вид которой выбирается из меню.
Наиболее сложной программой, входящей в пакет Р-БР1СЕ, является программа редактора печатных плат. В нее входят библиотеки типовых корпусов элементов (более 1500), данных по упаковке (более 32 тыс. компонентов), контактных площадок, диаметров отверстий и др. Эту программу можно использовать прн проектировании однослойных и многослойных печатных плат. Кроме этого, имеется возможлосп моделировать электронные схемы с учетом паразитных эффектов, связанных с конструкцией печатной платьг индуктивностями ее проводников„паразитными емкостями и взаимными индуктивностями печатных проводников. В литературе эта задача носит название проверки целостности сигналов в высокочастотных схемах. Лехллл 35. Ксмпьюте нос модели ование злект онных сипмлов В заключение отметим, что кроме рассмотренных программ схеме-технического моделирования имеются программы, заменяЮШие измерительную усгановку, на которой проводится исследование макета электронной схемы.
К таким программам, например, относится программа Е1ес(гоп1сз %огЕЬепсЬ 5, в которой на зкране изображаются измерительные приборы (осциллографы, генераторы сигналов, и др.) с органами управления, максимально приближенные к действительности. Эги программы называются интеллектуальными, так как в них можно даже не указывать задачи исследования. Модель строится так, что по набору приборов, включенных в измерительную схему, программа сама выполнит необходимые действия. Например, если в схему ввести двухканальный осциллограф и генератор прямоугольных импульсов, то программа будет без указаний производить измерение переходных характеристик.
Если же заменить генератор прямоугольных импульсов на генератор гармонических сигналов„то программа начнет выполнять исследование частотных характеристик. СПИСОК УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ В В, С В Г,е У В,„. 6,К Н Ь У ! К К„ К„ М л„, р„-- Р 0 В„г Ят 5 Т сг коэффициент передачи тока базы транзистора магнитная индукция насыщения электрическая емкость проницаемость (коэффициент влияния) электродов в электровакууьпюй лампе электродвижушая сила источника напряжения частота колебания коэффициент шума электрическая проводимость параметры транзистора; передаточная функция переходная характеристика;шаг квантования постоянный ток; среднее или действующее значение переменного тока мгновенное значение тока; текущее значение тока коэффициент усиления; коэффициент передачи коэффициент гармоник коэффициент мощности индуктивность катушки или дросселя взаимная индуктивность; коэффициент лавинного размножения носите- лей заряда коэффициент (индекс) модуляции коэффициент трансформации концентрация носителей (электронов и дырок соответственно) средняя мощность реактивная мощность; добротность электрический заряд электрическое сопротивление тепловое сопротивление крутизна вольт-амперной характиристики (проводимость прямои пере- дачи) температура; период колебания время постоянное напряжение„среднее или действующее значение переменно- го напряжения мгновенное значение напряжения; текущее значение напряжения число витков катушки индуктивности реактивное (емкостное или индуктивное) сопротивление параметры проводимости четырехполюсника (транзисгора) полное (комплексное) сопротивление коэффициент передачи тока эмитгера транзистора коэффициент передачи звена (транзистора, фильтра, четырехполюсника) относительная погрешность коэффициент заполнения импульсов коэффициент полезного действия скорость изменения напряжения или тока Пе ечеиь сок амелий АМ АФ АЦП БМ БТ БТИЗ ВБ ГЛИН ДВН ДЗУ ДТ ДУ ДШ ЗУ ЗФ ИВЭП ИМС ИНУН ИНУТ ИОН ИТУН ИТУТ ИУ КВ ККМ КМОП КН КПД КС КСН КТ МОП время жизни носителей зарядов; постоянная времени электрической цепи световой поток электрический потенциал: начальная фаза колебания контактная разность потенциалов у~ловая частота колебания ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ -"- амплитудная модуляция -- активный фильтр — - аналого-цифровой преобразователь — балансовая модуляция — биполярный транзистор — - биполярный транзистор с изолированным затвором -- вентильный блок генератор линейно-изменяющегося напряжения — - датчик выпрямленного напряжения — - динамическое запоминающее устройство †.
датчик тока дифференцирующее устройство — диод Шотки -- запоминающее устройство — . заграждающий фильтр -- источник вторичного электропитания интегральная микросхема .--источник напряжения, управляемый напряжением -- источник напряжения„ управляемый током -- источники опорного напряжения — . источник тока, управляемый напряжением - - источник тока. управляемый током — интегрирующее устройство — кремниевый варикап -- корректор коэффициента мощности -- комплементарная (взаимодополняющая) МОП логика †. компаратор напряжения -- коэффициент полезного действия кремниевый стабилитроп — компенсационный стабилизатор напряжения - — компаратор тока — —.
металл-оксид-полупрводник Пе ечень сок ащснлй МПЗУ НИ ОБР ОЗУ ОУ ПЗУ ППЗУ ПТ ПТИЗ ПТУП ПФ РИ РПЗУ РПП РСВ СД СИД СИТ СН ТД ТДК ТОК ТТЛ УВХ ФВЧ ФД ФМ ФНЧ ЦАП ЧМ ЭВП ЭСЛ ройство устройство -- масочное запоминающее устройство — нерегулируемый инвертор — область безопасной работы — оперативное запоминающее устройство — операционный усилитель — постоянное запоминающее устройство -- программируемое постоянное запоминающее уст — полевой тразистор -- полевой транзистор с изолированным затвором — полевой транзистор с управляющим затвором -- полосовой фильтр -- регулируемый инвертор — репрограммируемое постоянное запоминающее — регистр последовательного приближения — регулируемый сетевой выпрямитель -- синхронный детектор — светоизлучающий диод — статический индукционный трапзисгор — стабилизатор напряжения — туннельный диод — трансформаторный двухтактный конвертор †- трансформаторный однотактный конвертор транзисторно-транзисторная логика — устройство выборки и храпения -- фильтр верхних частот — фотодиод -- фазовая модуляция †.