Автор: Пользователь скрыл имя, 24 Декабря 2012 в 14:27, контрольная работа
Выходные параметры модели — это показатели, характеризующие функциональные, эксплуатационные, конструкторско-технологические, экономические и другие характеристики проектируемого объекта. К таким показателям могут относиться коэффициенты передачи, масса и габариты проектируемого объекта, надежность, стоимость и т.п. Понятия внутренних и выходных параметров инвариантны, при моделировании на более сложном уровне выходные параметры могут стать внутренними и наоборот. Например, сопротивление резистора является внутренним параметром при моделировании усилительного устройства, компонентом которого он является, но это же сопротивление будет выходным параметром при моделировании самого резистора, что требуется при пленочном его исполнении. Вектор выходных параметров модели будем обозначать
Министерство образования республики Беларусь
Учреждение образования
«БЕЛОРУССКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
Институт информационных технологий
Специальность Моделирование и компьютерное проектирование РЭС
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА
По курсу Моделирование и компьютерный анализ РЭС
Вариант № 12
Студент-заочник 3 курса
Группы № 980221
ФИО Коляда Сергей
Анатольевич
Адрес г.Кобрин Брестской обл.
ул. Интернациональная 30
Тел. 80292779352
Минск, 2012
Вариант 12.
ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЗАДАНИЕ
Математические модели объектов проектирования
Проектирование
Математическое описание проектируемого объекта называют математической моделью. Математическая модель — это совокупность математических элементов (чисел, переменных, векторов, множеств) и отношений между ними, которые с требуемой для проектирования точностью описывают свойства проектируемого объекта. На каждом этапе проектирования используется свое математическое описание проектируемого объекта, сложность которого должна быть согласована с возможностями анализа на ЭВМ, что приводит к необходимости иметь для одного объекта несколько моделей различного уровня сложности.
В общей теории математического
моделирования математическую модель
любого объекта характеризует внутренними,
Выходные параметры модели
— это показатели, характеризующие функциональные,
эксплуатационные, конструкторско-
Внешние параметры модели — это характеристики внешней по отношению к проектируемому объекту среды, а также рабочие управляющие воздействия. Вектор внешних параметров в общем случае содержит множество самых различных составляющих. К его составляющим с полным правом можно отнести все, что говорилось ранее о составляющих вектора внутренних параметров. Будем обозначать его
Уравнения математической модели могут
связывать некоторые физические характеристики
компонентов, которые полностью характеризуют
состояние объекта, но не являются выходными или
Например, при составлении уравнений математической модели радиоэлектронных устройств в качестве базисного вектора V можно использовать вектор узловых потенциалов либо вектор напряжений на конденсаторах и токов в индуктивностях — переменные состояния. Использование вектора фазовых переменных позволяет упростить алгоритмическую реализацию программ, составляющих уравнения математической модели устройства.
В общем случае выходные параметры F представляются операторами от векторов V,W,Q и могут быть определены из решения системы уравнений математической модели устройства. С учетом вышесказанного математическая модель любого радиотехнического объекта может быть представлена в виде следующих систем уравнений:
где и — операторы, определяющие вид систем уравнений модели.
Система уравнений может представлять собой систему линейных алгебраических уравнений, нелинейных уравнений различного вида, дифференциальных в полных или частных производных, и является собственно математической моделью проектируемого объекта. В результате решения системы определяются действующие в устройстве фазовые переменные V. Вторая система уравнений определяет зависимость выходных параметров объекта от фазовых переменных V.
В частных случаях составляющие
вектора V могут являться внутренними или
Часто моделированием называют лишь составление системы (1.3). Решение уравнений (1.3) и отыскание вектора F с помощью уравнения (1.4) называют анализом математической модели.
На каждом уровне моделирования
различают математические модели проектируемого
радиотехнического объекта и компонентов,
из которых состоит объект. Математические
модели компонентов представляют собой
системы уравнений, которые устанавливают
связь между фазовыми переменными, внутренними и
Математическую модель объекта проектирования, представляющего объединение компонентов, получают на основе математических моделей компонентов, входящих в объект. Объединение компонентных уравнений в математическую модель объекта осуществляется на основе фундаментальных физических законов, выражающих условия непрерывности и равновесия фазовых переменных, например законов Кирхгофа. Уравнения, описывающие эти законы, называют топологическими ; они отражают связи между компонентами в устройстве. Совокупность компонентных и топологических уравнений для проектируемого объекта и образует систему (1.3), являющуюся математической моделью объекта.
Исходя из задач конкретного
этапа проектирования,
Эти требования в своем
большинстве являются противоречивыми,
и удачное компромиссное
По уровню сложности различают полные модели и макромодели. Полные модели объекта проектирования получаются путем непосредственного объединения компонентных моделей в общую систему уравнений. Макромодели представляют собой упрощенные математические модели, аппроксимирующие полные.
В свою очередь, макромодели делят на две группы: факторные и фазовые модели.
Факторные модели предназначены для использования на последующих этапах проектирования.
Фазовые макромодели предназначены для использования на том же этапе проектирования, на котором их получают, для сокращения размерности решаемой задачи.
По способу получения
Формальные модели получают на основе измерения и установления связи между основными параметрами объекта в тех случаях, когда физика работы его известна недостаточно полно. Как правило, формальные модели требуют большого числа измерений и по своей природе являются локальными, справедливыми вблизи тех режимов, в которых производились измерения. Такие модели называют моделями "черного ящика".
В современных системах автоматизированного
проектирования формирование системы
уравнений математической модели проектируемого
объекта выполняется автоматически с
помощью ЭВМ. В зависимости от того, что
положено в основу алгоритма формирования
системы уравнений, модели радиоэлектронных
объектов можно разделить на электрические, физико-
Понятие электрической модели включает либо систему уравнений, связывающих напряжения и токи в электрической схеме, являющейся моделью объекта, либо саму электрическую схему, составленную из базовых элементов (резисторов, конденсаторов), на основе которой можно в ЭВМ получить систему уравнений, связывающих напряжения и токи в модели объекта.
В физико-топологических моделях исходными параметрами являются геометрические размеры определяющих областей проектируемого объекта и электрофизические характеристики материала, из которых они состоят. В результате решения системы уравнений этой модели поля находятся внутри и на внешних выводах устройства. Такие модели применяются при разработке полупроводниковых приборов, СВЧ-устройств и в ряде других случаев.
Технологические модели основываются на параметрах технологических процессов изготовления проектируемого объекта (температура и время диффузии, концентрация диффузанта). Выходные параметры такой модели — совокупность физико-топологических либо технологических параметров.
По способу задания внутренних
Различают модели статические и
Программа моделирования
радиотехнических и других объектов
должна автоматически формировать
систему уравнений
Этап конструкторского проектирования
радиоэлектронных средств представляет
комплекс задач, связанных с преобразованием
функциональных или принципиальных
электрических схем разработанных
устройств в совокупность конструктивных
компонентов, между которыми будут
существовать необходимые пространственные
или электрические связи. Конструкторский
этап является завершающим в общем
цикле разработки радиоустройств и
заканчивается выдачей
При конструировании
Таблица 1. | |||
Базовые элементы |
Компонентные уравнения | ||
В операторной форме |
Во временной форме |
В частотной форме | |
1. Резистор: |
|||
Линейный |
|
|
|
управляемый током |
|
|
|
управляемый напряжением |
|
|
|
2. Конденсатор: |
|||
Линейный |
|
|
|
управляемый током |
|
|
|
управляемый напряжением |
|
|
|
3. Индуктивность: |
|||
Линейная |
|
|
|
управляемая током |
|
|
|
Информация о работе Контрольная работа по "Моделированию и компьютерному анализу"