
- •А.В. Кривошейкин, л.Х. Нурмухамедов основы компьютерного проектирования и моделирования радиоэлектронных средств
- •Isbn 5-94760-058-7
- •192102. Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, 22.
- •192102. Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, 22.
- •1. Цели и задачи компьютерного проектирования и моделирования радиоэлектронных средств
- •1.2. Понятие о математическом моделировании и математической модели
- •2. Математические модели компонентов
- •2.2. Математические модели диодов и транзисторов
- •2.3. Математическая модель операционного усилителя
- •2.4. Температурная зависимость параметров активных компонентов
- •2.5. Математические модели независимых и зависимых источников тока и напряжения
- •2.6. Понятие о библиотеке моделей компонентов
- •3. Параметры и характеристики радиоэлектронных средств
- •3.1. Понятие о техническом задании и технических условиях
- •3.2. Понятие о спектральном анализе
- •3.3. Понятие о шумовых характеристиках
- •3.4. Понятие о статистических параметрах
- •4. Системы компьютерного схемотехнического моделирования и их особенности
- •4.1. Исходные данные и дополнительные параметры
- •4.2. Дополнительные параметры при анализе режима по постоянному току
- •4.3. Дополнительные параметры при анализе характеристик во временной области
- •5. Моделирование в системе MicroCap 7
- •5.1. Подготовка исходной информации
- •5.2. Порядок ввода электрической принципиальной схемы исходной информации
- •5.3. Порядок проведения анализа в частотной области
- •5.4. Порядок проведения анализа во временной области
- •5.5. Порядок проведения спектрального анализа
- •5.6. Порядок проведения анализа шумовых характеристик
- •5.7. Порядок проведения статистического анализа
- •6. Синтез фильтров в системе MicroCap 7
- •6.1. Исходные данные в задачах фильтрации
- •6.2. Ввод требований к фильтру
- •6.3. Выбор схемы реализации и денормирование элементов
- •7. Оптимизация параметров в системе МicroСap 7
- •7.1. Понятие о задачах оптимизации
- •7.2. Порядок решения задачи оптимизации в системе Microcap 7
6.3. Выбор схемы реализации и денормирование элементов
Схема реализации может быть представлена в виде макромодели и в виде полной электрической схемы.
Рис.6.4.
Выбор опций
Вид представления выбирается кнопкой Options в меню таблицы (рис.6.3), после чего появляется экран выбора ряда функций (рис.6.4), включая функцию выбора вида изображаемой схемы Create в виде схемы или макромодели. Рекомендуется установить Circuit (схема).
Далее осуществляется переход к режиму реализации схемы, для чего в меню выбирается кнопка Implementation, после чего появляется экран решения задачи реализации (рис.6.5).
Рис.6.5.
Экран решения задачи реализации
В теории активных фильтров реализация осуществляется каскадным соединением звеньев второго порядка. Каждое звено второго порядка может быть реализовано различными типами схем. Выбор типа схемы производится нажатием кнопки на имени любого звена, как показано на рис.6.6. Если тип схемы для всех звеньев одинаково, то это отмечается в окне Same Circuit for Each Stage (рис.6.6). Для выбора реальных соотношений между номинальными значениями компонентов схемы в окне Impedance Scale Factor (рис.6.6) можно ввести коэффициент, на который умножаются все сопротивления схемы и делятся все емкости схемы. В окне Opamp Model to Use (рис.6.6) выбирается тип операционного усилителя (ОУ) нажатием стрелочки. В окнах Resistor Values и Capacitor Values выбираются типы резисторов и конденсаторов нажатием кнопки Browse. Типы рекомендуемых ОУ, резисторов и конденсаторов практически не подходят для реализации сложных активных фильтров. Поэтому рекомендуется выбирать идеальную модель ОУ и точные значения резисторов и конденсаторов в окнах Exact (рис.6.6).
Рис.6.6.
Окно выбора схемы реализации
Схема фильтра возникает на экране после выполнения команды “Ok” (рис.6.7).
Рис.6.7.
Схема синтезированного фильтра с
идеальными компонентами
На рис.6.8 представлен результат анализа этой схемы в режиме АС. Характеристика усиления схемы с идеальными компонентами полностью удовлетворяет требованиям к фильтру. Используя порядок ввода схемы, рассмотренный в разделе 5.2, были заменены номинальные значения компонентов синтезированного фильтра на реально существующие из стандартного ряда резисторов и конденсаторов.
Измененная схема представлена на рис.6.9.
Рис.6.8.
Характеристика усиления в дБ для схемы
фильтра
с
идеальными компонентами
Рис.6.9. Схема с реальными компонентами
Характеристика усиления этой схемы, полученная в режиме анализа АС, приведена на рис.6.10. Ясно, что схема фильтра с реальными компонентами не удовлетворяет требованиям. Практика разработки фильтров использует процедуру настройки. В качестве элемента настройки был выбран резистор R10 = 7,95 k. Характеристика усиления схемы с настроенным элементом, полученная в режиме анализа АЧХ, представлена на рис.6.11.
Рис.6.10.
Характеристика усиления в дБ для схемы
фильтра с реальными компонентами
Настройка синтезированного фильтра является частным случаем процедуры оптимизации, предусмотренной в МС7, и которая будет рассмотрена в следующем разделе.
Рис.6.11. Характеристика усиления схемы с настроенным элементом