Модель управляемого напряжением сопротивления

В [25] дана модель управляемого напряжением сопротивления, схема которой приведена на рис. 4.14. Данную модель следует отличать от модели сопротивления, величина которого является функцией напряжения (времени) из п. 2.1.3, поскольку величина сопротивления, которое там моделируется не зависит от прикладываемого к нему напряжения, а является функцией некоторого управляющего напряжения.

V(%INt, %IN-)/TABLE(V(%IN+, %IN-),0.5,25,1.0,50,2.0.100)

GVALUE

V1=0,1

V2=2,5

TD=0

TR=1,2mk

TF=1c

PW=1c

PER=10c

Рис. 4.14. Модель управляемого напряжением сопротивления

В схеме использован элемент GVALUE из библиотеки ABM.OLB. Источником напряжения в схеме является источник VPULSE (библиотека source.lib).

Зависимость сопротивления от напряжения задается в соответствии с таблицей:

Напряжение, вольт

Сопротивление, Ом

0.5

25

1.0

50

2.0

100

Численные значения параметров элементов приведены на схеме. Между указанными в таблице точками величина сопротивления изменяется линейно.

На рис. 4.15 приведены осциллограммы (снизу вверх) напряжения источника VI и изменения сопротивления элемента GVALUE в зависимости от прикладываемого напряжения.

Осциллограммы напряжения источника VI и изменения сопротивления элемента GVALUE в зависимости от прикладываемого напряжения

Рис. 4.15. Осциллограммы напряжения источника VI и изменения сопротивления элемента GVALUE в зависимости от прикладываемого напряжения

Зависимости сопротивления от напряжения, полученные из осциллограмм, соответствуют заданным в таблице.

Модель источника с амплитудной модуляцией сигнала

В [25] дана модель источника с амплитудной модуляцией сигнала, построенная с использованием функционального блока перемножения MULT из библиотеки ABM.OLB, приведенная на рис. 4.16.

В модели используется элемент PARAM (из библиотеки SPECIAL.OLB), с помощью которого определяются глобальные переменные. Значения параметров ясны из рис. 4.16.

PARAMETERS:

VcarrierPk=1

Modlndex=0,8

Vmodulator={VcarrierPk*Modlndex} R1

Offset={VcarrierPk} __ 1 к

Рис. 4.16. Модель источника с амплитудной модуляцией сигнала

у2

) VOFF=0

VAMPL={VcarrierPk}

FREQ=10k

Осциллограмма выходного модулированного напряжения на сопротивлении R1

Рис. 4.17. Осциллограмма выходного модулированного напряжения на сопротивлении R1

На рис. 4.17 приведена осциллограмма выходного модулированного напряжения на сопротивлении R1.

Модель удвоителя частоты

Модель удвоителя частоты [25] приведена на рис. 4.18.

В модели используются элементы MULT из библиотеки ABM.OLB, а также источник переменного напряжения V2 типа VSIN (библиотека source.lib),

PARAMETERS:

Модель удвоителя частоты

Рис. 4.18. Модель удвоителя частоты

частота которого удваивается и два источника постоянного напряжения VI и V3 типа VDC (библиотека source.lib). Выходной сигнал снимается с сопротивления R1. Глобальные параметры задаются с помощью элемента PARAM (библиотека SPECIAL.OLB).

Численные значения параметров элементов приведены на схеме.

Характерным для данной схемы является то, что амплитуда выходного напряжения равняется амплитуде входного. Поэтому, если амплитуда источника V2 (свойство VAMPL) увеличивается в N раз, то значение напряжения источника VI будет иметь вид {-Vinput*N/2}, а значение источника V3 — {2/N}.

Осциллограммы входного и выходного напряжений удвоителя частоты

Рис. 4.19. Осциллограммы входного и выходного напряжений удвоителя частоты

На рис. 4.19 приведены (снизу вверх) осциллограммы входного и выходного напряжений удвоителя частоты.

Глава 5

 
Посмотреть оригинал
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ ОРИГИНАЛ   След >