Методы анализа и расчета электронных схем. Ганский П.Н - 15 стр.

UptoLike

Составители: 

2 Анализ статического режима нелинейных
электронных схем
Под статическим режимом схемы понимают режим, при котором
входные сигналы имеют нулевые значения и существуют лишь
воздействия от источников питания. Расчет статического режима схемы
имеет важное значение при ее исследовании. Статический режим схемы
определяет начальные условия при ее анализе в области малого и
большого сигналов.
Для анализа статического режима нелинейных электронных схем
применяют графические и аналитические методы. При использовании
графических методов, отличающихся наглядностью и точностью,
затруднена оценка влияния параметров компонентов схемы на статический
режим. Использование аналитических методов, основанных на
аппроксимации нелинейной зависимости и формировании математической
модели схемы, позволяют исследовать влияние различных параметров на
режим схемы по постоянному току.
2.1 Формирование схемной модели
Анализ электронной схемы включает в себя формирование схемной
модели и математической модели исходной схемы. Схемная модель
формируется на основании метода, выбранного для описания
математической модели заданной схемы (метод узловых напряжений,
метод контурных токов и т.п.). Нами для формирования математической
модели выбран метод узловых напряжений. В дальнейшем необходимо об
этом помнить, поскольку все преобразования при формировании схемной
модели проводятся для случая применения именно этого метода.
Итак, поскольку проводится анализ статического режима методом
узловых напряжений при формировании схемной модели необходимо:
- исключить соответствующим образом реактивные элементы,
поскольку статический режимэто режим по постоянному току;
- исключаются источники сигналов;
- условные обозначения нелинейных компонентов схемы
заменяются их эквивалентными схемами замещения с управляемыми
источниками;
- источники напряжения преобразуются в источники тока;
- линейные сопротивления заменяются линейными
проводимостями.
Остановимся подробнее на преобразовании источника напряжения в
источник тока. Для этого, ветви с последовательно соединенными
15
    2    Анализ        статического       режима       нелинейных
электронных схем


      Под статическим режимом схемы понимают режим, при котором
входные сигналы имеют нулевые значения и существуют лишь
воздействия от источников питания. Расчет статического режима схемы
имеет важное значение при ее исследовании. Статический режим схемы
определяет начальные условия при ее анализе в области малого и
большого сигналов.
      Для анализа статического режима нелинейных электронных схем
применяют графические и аналитические методы. При использовании
графических методов, отличающихся наглядностью и точностью,
затруднена оценка влияния параметров компонентов схемы на статический
режим. Использование аналитических методов, основанных на
аппроксимации нелинейной зависимости и формировании математической
модели схемы, позволяют исследовать влияние различных параметров на
режим схемы по постоянному току.


     2.1 Формирование схемной модели

     Анализ электронной схемы включает в себя формирование схемной
модели и математической модели исходной схемы. Схемная модель
формируется на основании метода, выбранного для описания
математической модели заданной схемы (метод узловых напряжений,
метод контурных токов и т.п.). Нами для формирования математической
модели выбран метод узловых напряжений. В дальнейшем необходимо об
этом помнить, поскольку все преобразования при формировании схемной
модели проводятся для случая применения именно этого метода.
     Итак, поскольку проводится анализ статического режима методом
узловых напряжений при формировании схемной модели необходимо:
     - исключить соответствующим образом реактивные элементы,
поскольку статический режим – это режим по постоянному току;
     - исключаются источники сигналов;
     - условные обозначения нелинейных компонентов схемы
заменяются их эквивалентными схемами замещения с управляемыми
источниками;
     - источники напряжения преобразуются в источники тока;
     - линейные        сопротивления       заменяются      линейными
проводимостями.
     Остановимся подробнее на преобразовании источника напряжения в
источник тока. Для этого, ветви с последовательно соединенными


                                                                  15