Cтраница 2
Моделирование случайных значений параметров элементов при анализе влияния разброса параметров элементов методом Монте-Карло можно провести следующим образом. Пусть моделируется сопротивление резистора с номинальным значением г ом. [16]
В этой формуле не учтены ыкп и Ыбп и разбросы параметров элементов схемы. [17]
Характеристики реальных элементов обязательно имеют разброс не только из-за разброса параметров элементов микросхемы и питающих напряжений, но и из-за того, что элементы в логической сети нагружены на различное число элементов, имеют различное число задействованных входов и могут иметь различные выходные сопротивления. [18]
Если отклонение частоты генератора от номинального значения, вызванное разбросом параметров элементов схемы, а также их старением, соизмеримо с допустимой нестабильностью частоты, то для подстройки частоты необходимо в схему генератора вводить дополнительный элемент - корректор частоты или использовать возможность подстройки частоты при помощи уже имеющихся в схеме генератора элементов. В большинстве случаев для этой цели используются перестраиваемые катушки индуктивности, позволяющие скомпенсировать изменение частоты генератора, вызванное разбросом параметров элементов схемы и их старением. Иногда частота подстраивается при помощи подстроечных конденсаторов. В этих случаях коррекция частоты генератора в процессе эксплуатации обычно требует разгерметизации блока. [19]
Следовательно, определение надежности только на основании данных о разбросе параметров элементов систем и среднего времени между отказами является недостаточным. Перечислим эксплуатационные факторы, позволяющие получить более полную характеристику надежности систем: квалификация обслуживающего персонала; качество и количество проводимых работ по обслуживанию и поддержанию ее надежности; наличие запасных частей; использование измерительной и проверочной аппаратуры, своевременный ее ремонт и проверка; наличие технических описаний, инструкций об эксплуатации систем и измерительных приборов, условиях погрузки и транспортировки систем; рекомендаций по их распаковке и упаковке. [20]
Совпадение значений / вых у, и Гс с учетом разброса параметров элементов ТТЛ-типа и допуска на номинал конденсатора говорит о правильности проведенного анализа работы схемы. [21]
В данной статье рассмотрен алгоритм минимизации чувствительности радиоэлектронных схем к разбросу параметров элементов на основе предложенной в работах [5, 6] методике анализа чувствительности по вкладам элементов. [22]
Для того чтобы сделать работу устройства более надежной и исключить влияние разбросов параметров элементов, длительностей импульсов и переходных процессов, импульсы, подаваемые на запрещающие обмотки, должны быть более длительными, чем импульсы, подаваемые на возбуждающие обмотки. Подбирая электрические параметры схемы, создадим элементы типов G и Я, отличающихся тем, что элемент типа Я выдает более длительные импульсы, предназначенные для подачи на запрещающие обмотки. В остальном свойства элементов типов G и Я одинаковы. [23]
Выше уже отмечалось, что в серийном производстве и в процессе эксплуатации разбросы параметров элементов радиосхемы имеют случайный характер. Поэтому случайными также являются выходные параметры каскада. Технически обоснованные нормы на разбросы выходных параметров могут быть получены лишь в результате расчета с использованием методов теории вероятностей и математической статистики. [24]
Одним из основных факторов, приводящих к несовпадению расчетных и экспериментальных характеристик электронных цепей, является разброс параметров элементов схемы. [25]
К достоинствам ВУ, показанного на рис. 5 - 13 в, следует отнести слабую чувствительность 1к разбросу параметров элементов схемы и выполнение ее на транзисторах одной проводимости, что упрощает интегральную технологию изготовления. Снижение ра - - бочего тока приводит к появлению несимметрии амплитудной характеристики, так как происходит полное запирание транзисторов Т2 и Т3, при большом отрицательном сигнале. [26]
Для увеличения процента выхода годных ИМС, удовлетворяющих заданным требованиям, проектируемая микросхема должна обладать низкой чувствительностью к разбросам параметров элементов. Это особенно важно для линейных ИМС, так как в большинстве случаев они представляют собой прецизионные устройства, чувствительность которых к разбросу параметров может послужить причиной заметного отклонения их характеристик от заданных требований и, соответственно, резкого спада процента зыхода годных ИМС. С этой точки зрения наибольший интерес представляют так называемые самонастраивающиеся ИМС, в которых путем подбора параметров и структуры ИМС удается уменьшить или компенсировать в отдельных узлах отклонение характеристик, обусловленное разбросом параметров. [27]
При конструировании реальных устройств радиосистем существенным является получение числовых характеристик погрешности выходного параметра при совместном воздействии начального ( производственного) разброса параметров элементов и дестабилизирующих факторов - температуры и старения. [28]
Структурная схема регулировки и испытаний ЧМ кварцевого. [29] |
При экспериментальном исследовании кварцевого генератора с частотной манипуляцией проверяется возможность установки верхней fB и нижней / н частот манипуляции при граничном разбросе параметров элементов схемы, проверяется устойчивость работы генератора при различных скоростях манипуляции. [30]