Методы анализа и расчета электронных схем - 4 стр.

UptoLike

Составители: 

ритмов расчета известных цепей и синтеза новых по заданным техничес-
ким требованиям.
Задача анализа электронных схем включает построение адекватной
математической модели электронной схемы, определение по этой модели
заданных функций и параметров, построение частотных, временных и
других характеристик. На этой основе проводится исследование ограниче-
ний и предельных перспективных возможностей схемы по функциональ-
ному преобразованию входных сигналов, достижимой точности преобра-
зования или формирования заданной формы сигнала, а также осу-
ществляется поиск путей совершенствования схем с целью расширения их
функциональных возможностей, повышения точности, стабильности, быс-
тродействия, устойчивости и т. д.
Глубокий и тщательный анализ схем позволяет провести их четкую
классификацию по структурным особенностям, определяющим общие за-
кономерности преобразования электрических сигналов и другие свойства,
сформулировать рекомендации по оптимальному выбору вариантов схем
определенного класса по заданным техническим требованиям на
проектируемое устройство. Это, как известно, является первым и поэтому
очень важным этапом проектирования электронных устройств, не
поддающимся пока желаемой формализации.
Исторически развитие методологии анализа и расчета электронных
схем шло по двум направлениям. Во-первых, это анализ линейных моделей
на базе операционного исчисления. Методы анализа, развитые в рамках
этого направления, не теряют своего значения и в настоящее время,
обладая известным рядом достоинств. Во-вторых, это анализ нелинейных
схем численными методами.
4
ритмов расчета известных цепей и синтеза новых по заданным техничес-
ким требованиям.
      Задача анализа электронных схем включает построение адекватной
математической модели электронной схемы, определение по этой модели
заданных функций и параметров, построение частотных, временных и
других характеристик. На этой основе проводится исследование ограниче-
ний и предельных перспективных возможностей схемы по функциональ-
ному преобразованию входных сигналов, достижимой точности преобра-
зования или формирования заданной формы сигнала, а также осу-
ществляется поиск путей совершенствования схем с целью расширения их
функциональных возможностей, повышения точности, стабильности, быс-
тродействия, устойчивости и т. д.
      Глубокий и тщательный анализ схем позволяет провести их четкую
классификацию по структурным особенностям, определяющим общие за-
кономерности преобразования электрических сигналов и другие свойства,
сформулировать рекомендации по оптимальному выбору вариантов схем
определенного класса по заданным техническим требованиям на
проектируемое устройство. Это, как известно, является первым и поэтому
очень важным этапом проектирования электронных устройств, не
поддающимся пока желаемой формализации.
      Исторически развитие методологии анализа и расчета электронных
схем шло по двум направлениям. Во-первых, это анализ линейных моделей
на базе операционного исчисления. Методы анализа, развитые в рамках
этого направления, не теряют своего значения и в настоящее время,
обладая известным рядом достоинств. Во-вторых, это анализ нелинейных
схем численными методами.




4