Основы компьютерного проектирования и моделирования радиоэлектронных средств. Ишков А.С. - 39 стр.

UptoLike

Составители: 

39
Рисунок 24
Система АРУ (автоматическая регулировка усиления) - усилитель с ре-
гулируемым коэффициентом усиления, детектор, фильтр, преобразующий ам-
плитуду низкочастотных колебаний в напряжение, управляющее усилением
усилителя. Усилитель и детектор представляются нелинейным безинерцион-
ным и линейным инерционным элементами. Нелинейность f
1
характеризует за-
висимость коэффициента усиления от управляющего напряжения на выходе
фильтра. Нелинейность f
2
нелинейные свойства детектирующего диода.
Выделяют два подхода при получении систем уравнений ФС.
1) Формальный подходФС описывается уравнениями связей элемен-
тов (топологические уравнения) и уравнениями самих элементов (компонент-
ные уравнения).
Пример. Составить компонентные и топологические уравнения для схе-
мы на рисунке 25.
Рисунок 25
Компонентные уравнения для схемы АРУ:
y
1
= f
1
(U
вх
, U
ф
)
y
2
= К
1
(p)х
1
(р)
y
3
= f
2
(х
2
)
y
4
= К
2
(p)х
3
(р)
y
5
= К
3
(p)х
4
(р)
Топологические уравнения:
х
1
= у
1
х
2
= у
2
х
3
= у
3
х
4
= у
4
U
ф
= у
5
Полученные уравнения решаются методом Ньютона.
2) Причинно-следственный (имитационный) – процесс моделирования
имитирует прохождение сигнала от одного элемента к другому по принципу:
сначала вычисляется сигнал на входе, затем сигнал на выходе. Схема должна
быть ранжирована, т.е. элементы должны быть расположены так, чтобы входа-
                                 Рисунок 24
       Система АРУ (автоматическая регулировка усиления) - усилитель с ре-
гулируемым коэффициентом усиления, детектор, фильтр, преобразующий ам-
плитуду низкочастотных колебаний в напряжение, управляющее усилением
усилителя. Усилитель и детектор представляются нелинейным безинерцион-
ным и линейным инерционным элементами. Нелинейность f1 характеризует за-
висимость коэффициента усиления от управляющего напряжения на выходе
фильтра. Нелинейность f2 – нелинейные свойства детектирующего диода.
       Выделяют два подхода при получении систем уравнений ФС.
       1) Формальный подход – ФС описывается уравнениями связей элемен-
тов (топологические уравнения) и уравнениями самих элементов (компонент-
ные уравнения).
       Пример. Составить компонентные и топологические уравнения для схе-
мы на рисунке 25.




                                Рисунок 25
      Компонентные уравнения для схемы АРУ:
      y1 = f1(Uвх, Uф)
      y2 = К1(p)х1(р)
      y3 = f2(х2)
      y4 = К2(p)х3(р)
      y5 = К3(p)х4(р)
      Топологические уравнения:
      х1 = у1
      х2 = у2
      х3 = у3
      х4 = у4
      Uф = у5
      Полученные уравнения решаются методом Ньютона.
      2) Причинно-следственный (имитационный) – процесс моделирования
имитирует прохождение сигнала от одного элемента к другому по принципу:
сначала вычисляется сигнал на входе, затем сигнал на выходе. Схема должна
быть ранжирована, т.е. элементы должны быть расположены так, чтобы входа-
                                                                        39