Электроника. Электронная лаборатория на IBM PC. Система моделирования Electronics Workbench. Горева Т.И - 4 стр.

UptoLike

Составители: 

Введение
Разработка любого электронного устройства сопрово-
ждается физическим и математическим моделированием. Фи-
зическое моделирование связано с большими материальными
затратами, поскольку требуется изготовление макетов и их
трудоемкое исследование. Часто физическое моделирование
просто невозможно из-за чрезвычайной сложности устрой-
ства, например, при разработке больших и сверхбольших
интегральных микросхем. В этом случае прибегают к матема-
тическому моделированию с использованием методов и
средств вычислительной техники.
Существуют пакеты программ различного уровня
сложности, например, известный пакет Р-САD, содержащий
блок логического моделирования цифровых устройств или
система DesignLab. Однако для начинающих они представляют
значительные трудности в освоении. Как показал анализ со-
стояния программного обеспечения схемотехнического моде-
лирования, на этапе начального освоения методов автоматизи-
рованного проектирования и на этапах проведения поисково-
исследовательских работ целесообразно рассмотреть воз-
можность использования следующих программ: Мicro-Сар V;
DesignLab 8.0; Ар1аg 7. 0; System View1. 9, а также, рассмот-
ренную ниже программу Е1есtronics Workbench (EWB), раз-
работанную фирмой Interactive Image Technologies (Канада).
Пакет предназначен для схемотехнического моделирова-
ния аналоговых и цифровых электронных устройств различно-
го назначения, представленных большим количеством практи-
ческих схем. Особенностью программы является наличие кон-
трольно-измерительных приборов, по внешнему виду и харак-
теристикам приближенных к их промышленным аналогам.
Программа позволяет достаточно оперативно подготавливать
электрические схемы аналоговых, цифровых или смешанных
аналого-цифровых устройств и проводить их моделирова-
ние с получением результатов в виде осциллограмм сигна-
лов и графиков частотных характеристик; возможно полу-
чение точных отсчетов с помощью вертикальных визирных
линий. Она также позволяет контролировать режим по посто-
янному току в выбранных точках схемы.
4
                          Введение
      Разработка любого электронного устройства сопрово-
ждается физическим и математическим моделированием. Фи-
зическое моделирование связано с большими материальными
затратами, поскольку требуется изготовление макетов и их
трудоемкое исследование. Часто физическое моделирование
просто невозможно из-за чрезвычайной сложности устрой-
ства, например, при разработке больших и сверхбольших
интегральных микросхем. В этом случае прибегают к матема-
тическому моделированию с использованием методов и
средств вычислительной техники.
      Существуют пакеты программ различного уровня
сложности, например, известный пакет Р-САD, содержащий
блок логического моделирования цифровых устройств или
система DesignLab. Однако для начинающих они представляют
значительные трудности в освоении. Как показал анализ со-
стояния программного обеспечения схемотехнического моде-
лирования, на этапе начального освоения методов автоматизи-
рованного проектирования и на этапах проведения поисково-
исследовательских работ целесообразно рассмотреть воз-
можность использования следующих программ: Мicro-Сар V;
DesignLab 8.0; Ар1аg 7. 0; System View1. 9, а также, рассмот-
ренную ниже программу Е1есtronics Workbench (EWB), раз-
работанную фирмой Interactive Image Technologies (Канада).
  Пакет предназначен для схемотехнического моделирова-
ния аналоговых и цифровых электронных устройств различно-
го назначения, представленных большим количеством практи-
ческих схем. Особенностью программы является наличие кон-
трольно-измерительных приборов, по внешнему виду и харак-
теристикам приближенных к их промышленным аналогам.
Программа позволяет достаточно оперативно подготавливать
электрические схемы аналоговых, цифровых или смешанных
аналого-цифровых устройств и проводить их моделирова-
ние с получением результатов в виде осциллограмм сигна-
лов и графиков частотных характеристик; возможно полу-
чение точных отсчетов с помощью вертикальных визирных
линий. Она также позволяет контролировать режим по посто-
янному току в выбранных точках схемы.

4