基于WDF理論的電路仿真收斂性探討
發(fā)布時(shí)間:2021-12-23 01:27
提出了基于波形數(shù)字濾波器(WDF)理論仿真技術(shù),與現(xiàn)有較為成熟的Cadence仿真技術(shù)相比,在某些模擬電路的仿真結(jié)果中存在不收斂的現(xiàn)象.選取由電阻、電容和電感組合而成的多種電路結(jié)構(gòu),分別在Matlab和Cadence兩種仿真環(huán)境中進(jìn)行仿真,并對(duì)仿真結(jié)果進(jìn)行對(duì)比分析.針對(duì)波形數(shù)字濾波器理論仿真技術(shù)在某些電路中產(chǎn)生的不收斂現(xiàn)象,提出了3種優(yōu)化方案.
【文章來(lái)源】:北京理工大學(xué)學(xué)報(bào). 2020,40(07)北大核心EICSCD
【文章頁(yè)數(shù)】:6 頁(yè)
【部分圖文】:
使用波量信號(hào)的端口示意圖
在實(shí)際電路的建模中,除了完成對(duì)元器件的建模后還需要考慮元器件的連接方式才可以完成整體的電路建模. 對(duì)元器件連接方式建模為端口配適器. 電路中主要需要分析的兩種連接方式是串聯(lián)和并聯(lián),其對(duì)應(yīng)的端口配適器表示如圖2所示.特別地,為了方便建模仿真,將幾種常用的模塊進(jìn)行具體的等效映射分析[5-6].
WDF樹(shù)狀圖依舊是以電路的閉合回路為設(shè)計(jì)出發(fā)點(diǎn),以端口配適器作為等效電路表達(dá)的核心. 不同的是將某一端口放置于端口配適器的最上面,剩下的端口均放置于端口配適器的下面. 特別地,電源端口被要求放置在端口配適器的頂端. 在WDF樹(shù)狀圖中只標(biāo)注各端口模型的阻值符號(hào). 圖5所示電路圖的等效WDF樹(shù)狀圖如圖6所示.特別地,一個(gè)N端口的端口配適器中各端口的差別僅由于端口配適器相連的各模塊自身的阻值決定,沒(méi)有其他的影響因素,所以對(duì)串聯(lián)電路而言元器件模型的連接不受電路順序的影響. 同理可得并聯(lián)電路具有同樣的特性. 這種WDF配適器的端口對(duì)稱性進(jìn)一步簡(jiǎn)化了建模的復(fù)雜度,使得仿真可以更加高效地進(jìn)行[7].
本文編號(hào):3547504
【文章來(lái)源】:北京理工大學(xué)學(xué)報(bào). 2020,40(07)北大核心EICSCD
【文章頁(yè)數(shù)】:6 頁(yè)
【部分圖文】:
使用波量信號(hào)的端口示意圖
在實(shí)際電路的建模中,除了完成對(duì)元器件的建模后還需要考慮元器件的連接方式才可以完成整體的電路建模. 對(duì)元器件連接方式建模為端口配適器. 電路中主要需要分析的兩種連接方式是串聯(lián)和并聯(lián),其對(duì)應(yīng)的端口配適器表示如圖2所示.特別地,為了方便建模仿真,將幾種常用的模塊進(jìn)行具體的等效映射分析[5-6].
WDF樹(shù)狀圖依舊是以電路的閉合回路為設(shè)計(jì)出發(fā)點(diǎn),以端口配適器作為等效電路表達(dá)的核心. 不同的是將某一端口放置于端口配適器的最上面,剩下的端口均放置于端口配適器的下面. 特別地,電源端口被要求放置在端口配適器的頂端. 在WDF樹(shù)狀圖中只標(biāo)注各端口模型的阻值符號(hào). 圖5所示電路圖的等效WDF樹(shù)狀圖如圖6所示.特別地,一個(gè)N端口的端口配適器中各端口的差別僅由于端口配適器相連的各模塊自身的阻值決定,沒(méi)有其他的影響因素,所以對(duì)串聯(lián)電路而言元器件模型的連接不受電路順序的影響. 同理可得并聯(lián)電路具有同樣的特性. 這種WDF配適器的端口對(duì)稱性進(jìn)一步簡(jiǎn)化了建模的復(fù)雜度,使得仿真可以更加高效地進(jìn)行[7].
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