Основы компьютерного проектирования и моделирования радиоэлектронных средств. Ишков А.С. - 42 стр.

UptoLike

Составители: 

42
ность среза импульса, δ - выброс на вершине, - неравномерность вершины
импульса; τ
3
запаздывание импульса, определяемое временем достижения до
половины установившегося значения высоты импульса или его амплитуды; τ
п
-
время длительности выброса, возникающего в паузе импульса.
Примеры выходных параметров, наиболее часто рассчитываемые в час-
тотной области представлены в таблице 3.
Таблица 3
Выходной параметр Способ определения
Коэффициент усиления по
напряжению, току или
мощности К
0
Определяется как максимальный коэффициент
усиления в пределах полосы пропускания или на
центральной частоте полосы пропускания f
0
Полоса пропускания
Соответствует области частот, где коэффициент
усиления не опускается ниже 0,7К
0
по напряже-
нию или току и 0,5К
0
по мощности
Верхняя и нижняя гра-
ничные частоты полосы
пропускания
Обычно задаются на уровне 0,7 К
0
5.2 Анализ чувствительности
В общем случае под чувствительностью понимают реакцию схемы на
малые изменения параметра её компонента. Степень влияния отклонения пара-
метра Х на функцию цепи Y оценивается коэффициентом чувствительности.
Цель анализа чувствительности заключается в нахождении тех элемен-
тов схемы и параметров этих элементов, отклонение которых от номинальных
значений приводит к наибольшему отклонению выходных параметров схемы.
Анализ чувствительности обусловлен следующими причинами:
1.
Чувствительность помогает сравнить качество различных цепей,
имеющих одинаковый отклик при номинальных параметрах компонентов.
2.
Чувствительность позволяет определить влияние разброса парамет-
ров элементов на работоспособность устройства.
3.
Коэффициенты чувствительности можно учесть при оценке эффек-
тивности настройки готовой схемы.
4.
Чувствительность определяет градиент целевой функции, который
используется при оптимизации схемы.
Алгоритм расчета чувствительности состоит из этапов:
1. Расчет выходных параметров в номинальном режиме.
2. Выполнение n вариантов расчета, в каждом из которых дается откло-
нение ∆Х либо в одну (*), либо в обе стороны (**) от номинального значения
только одному из внутренних параметров Х.
3. Расчет выходных параметров с учетом отклонений значений внут-
реннего параметра.
4. Расчет коэффициента чувствительности:
x
xyxxy
x
y
+
=
)()(
(*),
ность среза импульса, δ - выброс на вершине, ∆ - неравномерность вершины
импульса; τ3 — запаздывание импульса, определяемое временем достижения до
половины установившегося значения высоты импульса или его амплитуды; τп-
время длительности выброса, возникающего в паузе импульса.
       Примеры выходных параметров, наиболее часто рассчитываемые в час-
тотной области представлены в таблице 3.
       Таблица 3
   Выходной параметр                     Способ определения
Коэффициент усиления по Определяется как максимальный коэффициент
напряжению, току или усиления в пределах полосы пропускания или на
мощности К0                центральной частоте полосы пропускания f0
                           Соответствует области частот, где коэффициент
Полоса пропускания         усиления не опускается ниже 0,7К0 по напряже-
                           нию или току и 0,5К0 по мощности
Верхняя и нижняя гра- Обычно задаются на уровне 0,7 К0
ничные частоты полосы
пропускания


       5.2 Анализ чувствительности
       В общем случае под чувствительностью понимают реакцию схемы на
малые изменения параметра её компонента. Степень влияния отклонения пара-
метра Х на функцию цепи Y оценивается коэффициентом чувствительности.
       Цель анализа чувствительности заключается в нахождении тех элемен-
тов схемы и параметров этих элементов, отклонение которых от номинальных
значений приводит к наибольшему отклонению выходных параметров схемы.
       Анализ чувствительности обусловлен следующими причинами:
       1. Чувствительность помогает сравнить качество различных цепей,
имеющих одинаковый отклик при номинальных параметрах компонентов.
       2. Чувствительность позволяет определить влияние разброса парамет-
ров элементов на работоспособность устройства.
       3. Коэффициенты чувствительности можно учесть при оценке эффек-
тивности настройки готовой схемы.
       4. Чувствительность определяет градиент целевой функции, который
используется при оптимизации схемы.
       Алгоритм расчета чувствительности состоит из этапов:
       1. Расчет выходных параметров в номинальном режиме.
       2. Выполнение n вариантов расчета, в каждом из которых дается откло-
нение ∆Х либо в одну (*), либо в обе стороны (**) от номинального значения
только одному из внутренних параметров Х.
       3. Расчет выходных параметров с учетом отклонений значений внут-
реннего параметра.
       4. Расчет коэффициента чувствительности:
                          ∆y y ( x + ∆x) − y ( x)
                             =                    (*),
                          ∆x          ∆x

                                                                         42