Появилась идея воплотить в качестве задающего генератора пилы математи Traducción - Появилась идея воплотить в качестве задающего генератора пилы математи español cómo decir

Появилась идея воплотить в качестве

Появилась идея воплотить в качестве задающего генератора пилы математически точную модель. Кроме ускорения работы ожидался дополнительный эффект от монохромности частоты генератора и зависящего от этого «шума» от усилителя рассогласования.
В качестве задающего генератора очень нормально подходит модель XSPICE (Georgia Tech Research Corporation © 1992 ) треугольного генератора, частота которого задается напряжением, вида


Atri1 Freq Ctctr ramp1
.model ramp1 triangle (cntl_array=[1.0e4 1.0e5] freq_array=[1.0e4 1.0e5]
+ out_low=0 out_high=3 duty_cycle=0.99)

В качестве входного параметра Freq нужно указать частоту, её можно посчитать 

Чтобы частота задавалась номиналами резистора и конденсатора, подключенных к микросхеме , она рассчитывается по формуле из даташита Freq = 1,1/(Rt * Ct). Резистор вычисляется как приложенное напряжение к выводу Rt делённое на ток из этого вывода.
Емкость определяется с помощью специальной модели измерителя емкости подключенной к выводу Ct вида :
Atest Ct Ctm ctest
.model ctest cmeter(gain=1.0) ; 1Farada =1Volt

Выражение для частоты
Efreq Freq 0 VALUE = {1.1/ V(CTm)*(-I(VRt))/3}

Такой генератор работает очень быстро, используется всего 2 расчетные точки на периоде генератора. Точность соответствия частоты номиналам R и C в диапазоне 100Гц -1 Мгц весьма высока. Также генератор позволяет перестраивать частоту «на ходу» симуляции , изменением номинала резистора или тока в вывод Rt. Есть маленький недостаток генератора – пилообразное напряжение образуется не на частотозадающей емкости Ct а «внутри» микросхемы  , но для его наблюдения рядом с выводом Ct сделан и вывод для выхода генератора.

Малое количество расчетных точек на восходящей ветви пилы порождает небольшую проблему точного компарирования пилы и напряжения с усилителей рассогласования FB и сигнала DTC. Арифметические компараторы в виде выражений сравнения, а также и компараторы, построенные на ключах VSWITCH, работают только по существующим точкам расчета, что приводит иногда к слишком затянутым фронтам на выходах микросхемы при большом (или автоматическом) шаге расчета. Поэтому потребовалось ввести генератор «дополнительных расчетных точек» чтобы можно было спокойно устанавливать «автоматический выбор шага TMAX»
Efreq2 Freq2 0 VALUE = {2/(abs (V(CMP)-V(Ctctr) )+0.04) *V(Freq)*(V(Ctctr)
0/5000
De: -
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La idea de traducir como un generador de modelo matemáticamente exacto. Además de agilizar el trabajo de los esperados adicional benefician monocromo y frecuencia del generador depende de este "ruido" del amplificador para el desacuerdo. Como generador muy normal adecuado XSPICE modelo (Georgia Tech Research Corporation © 1992) conjunto de generador de frecuencia triangular tipo voltajeRamp1 FREQ Atri1 Ctctr. triángulo de ramp1 modelo (cntl_array = [1,0 1,0 e4 e5] freq_array = [1,0 1,0 e4 e5]+ out_low = 0 out_high = 3 duty_cycle = 0.99)Como parámetro de entrada, debe especificar la frecuencia Freq puede calcular y Que la frecuencia fue denominada un resistor y un condensador conectados al chip, se calcula según la fórmula de datashita Freq = 1.1 /(Rt * Ct). Resistencia se calcula como el voltaje aplicado a la conclusión de la actual media Rt esta conclusión. Capacidad es determinada por la capacitancia modelo especial metro está conectado a una conclusión de tipo Ct:Ctest ATest Ct Ctm. modelo cmeter ctest (ganancia = 1.0); 1Farada = 1 voltioLa expresión para la frecuenciaEfreq Freq VALOR 0 = {1.1/V (CTm) * (-I (VRt)) / 3} Este generador funciona muy rápido, sólo hay pago 2 puntos en el período del generador. Frecuencia de precisión nominal R y C en el rango de 100 Hz-1 Mhz es muy alta. También generador le permite reconstruir en las simulaciones de frecuencia mosca, cambiando la corriente nominal de la resistencia de salida o RT. existe un voltaje pequeño defecto-generador no formado la capacidad de chastotozadajushhej sawtoothed Ct y dentro de microchips y pero por su observaciones cerca de la conclusión de lo Ct está hecha de salida para el generador de salida. Un pequeño número de puntos de asentamiento en la Sierra de ramas ascendente genera un pequeño problema una comparación precisa con sierras y amperios discrepancia de FB y DTC. Aritméticos comparadores como expresiones comparar así como comparadores, construcción en una teclas VSWITCH sólo funciona el cálculo de puntos existentes, lo que conduce a veces a demasiados frentes en el chip salidas cuando un paso grande (o automático) de cálculo. Así que tomó para entrar en puntos de asentamiento de generador adicional "para que con seguridad puede instalar" etapa de selección automático TMAX» Efreq2 Freq2 VALOR 0 = {2 /(abs (V (CMP)-V (Ctctr)) + 0,04) * V (Freq) * (V (Ctctr) < (V (CMP) + m 2))} Freq2 sqr2 Ftol Asqr2; generador de serpenteo y adicional puntos de cálculo. Plaza del modelo sqr2 (cntl_array = [1,0 1,0 e4 e5] freq_array = [1,0 1,0 e4 e5] rise_time = 20n fall_time = 20n)Freq2 frecuencia por lo menos 2 veces la frecuencia de sierras y crece cuando acercándose al umbral del comparador a la izquierda en el tiempo.En la figura se puede ver: interruptor de salida de línea, múltiple, azul-comparador voltaje (V (FB) -0.7), deseosas de línea-meandro puntos de pago adicionales del generador.
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Una idea para poner en práctica como el maestro vio el generador matemáticamente modelo preciso. Además de acelerar el efecto aditivo esperado de la frecuencia del generador monocromo y dependiente de este "ruido" de la falta de correspondencia amplificador.
A medida que el oscilador es muy normal que el ajuste del modelo XSPICE (Georgia Tech Research Corporation © 1992) oscilador triangular cuya frecuencia está determinada por el tipo de tensión


Atri1 Freq Ctctr RAMP1
.model triángulo RAMP1 (cntl_array = [1.0e4 1.0e5] freq_array = [1.0e4 1.0e5]
+ = 0 out_low out_high = 3 Duty_Cycle = 0,99)

como un Frec parámetro de entrada es necesario especificar la frecuencia, es posible contar 

para tasa se fijó valores nominales resistencia y un condensador conectado al chip, que se calcula mediante la fórmula de datashita Frec = 1,1 / (Rt * Ct ). La resistencia se calcula como la tensión aplicada a la conclusión de Rt dividido por la corriente de salida de esta.
La capacidad se determina por un medidor de capacitancia modelo especial conectado a la conclusión de tipo Ct:
Atest Ct Ctm ctest
.model ctest cmeter (GAIN = 1,0); 1Farada = 1 voltio

expresión para la frecuencia
EFREQ Frec 0 VALUE = {1,1 / V (CTM ) * (- I (VRT)) / 3}

Este generador funciona muy rápidamente, usando sólo dos puntos calculados en el periodo del generador. Denominaciones de precisión de frecuencia correspondiente de R y C en el rango de 100 Hz -1 MHz es muy alta. También el generador para sintonizar la frecuencia de "sobre la marcha" de simulación, cambie el valor de las resistencias o corriente de salida de la Ruta. Hay una pequeña desventaja del generador -. Tensión de diente de sierra no se forma en la capacidad de control de frecuencia Ct y el chip "dentro" , pero sus observaciones cerca de la salida de Ct se hace y de salida a la salida del generador de

un pequeño número de puntos de cálculo en la rama cuchilla ascendente crea un pequeño problema de una calibración precisa de la sierra y error de tensión FB amplificador de señal y DTC. comparadores aritméticas en forma de expresiones de comparación, así como comparadores, construidos en el conmutador virtual llaves, sólo funcionan en los puntos de cálculo existente que a veces conduce a demasiado largas frentes en las salidas del chip con un paso de cálculo grande (o automático). Por lo tanto necesario introducir un generador de "puntos adicionales de liquidación" que se pueden instalar fácilmente la "etapa de selección automática TMAX"
Efreq2 Freq2 0 VALUE = {2 / (abs (V (CMP) -V (Ctctr)) +0,04) * V (Frec) * (la V (Ctctr) <(la V (CMP) + 2m))}
Asqr2 Freq2 ftol sqr2; generador de onda cuadrada y de cálculo adicional puntos
.model cuadrados sqr2 (cntl_array = [1.0e4 1.0e5] freq_array = [1.0e4 1.0e5] rise_time = 20n fall_time = 20n)

de frecuencia Freq2 de por lo menos 2 veces mayor que la frecuencia de la sierra y aumenta cuando se aproxima al umbral . comparador de "izquierda" tiempo

la figura muestra: la línea roja - el colector de salida clave, azul - la tensión en la entrada del comparador (V (FB) -0,7), queriendo a la línea - generador de onda cuadrada de puntos de cálculo adicionales.

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