Биполярный транзистор - полупроводниковая структура, которая состоит из эмиттера, коллектора и базы. Метод, основанный на первом и втором законах Кирхгофа - один из основополагающих подходов для нахождения значений токов в ветвях электрической цепи.
При низкой оригинальности работы "Разработка программного микромодуля построения макромоделей электрических схем", Вы можете повысить уникальность этой работы до 80-100%
Разработка любого устройства начинаемся с оформления технического задания (ТЗ) на основе одного из таких стандартов и методологий, как ГОСТ 34, ГОСТ 19, IEEE STD 830-1998, ISO/IEC/IEEE 29148-2011 и других, в котором описываются технические и функциональные характеристики, которыми должен обладать готовый продукт, программа, устройство или автоматизированная система. Разработка программного модуля построения макромоделей электрических схем ведется в рамках академического исследования для расширения области профессиональных знаний в сфере схемотехники, электротехники, линейной алгебры, улучшения навыков программирования, синтеза электрических схем и симуляции их работы в различных режимах, усовершенствования навыков работы в среде моделирования электрических схем. Для удобства и простоты вычислений будем рассматривать схемы, состоящие из пассивных электрических элементов, таких как резисторы, конденсаторы и катушки индуктивности (Рис. В этой главе рассматриваются методы и подходы, которые будут использоваться для решения задачи составления математического представления электрической схемы, другими словами, создание системы уравнений, описывающих функциональные зависимости между силой тока в ветви схемы и напряжением в узлах. В этой главе рассматриваются методы и подходы, которые будут использоваться для решения задачи сокращения порядка RLC-схем (электрическая схема, преимущественно состоящая из таких элементов, как резистор, катушка индуктивности и конденсатор), другими словами, уменьшения количества пассивных элементов, входящих в состав электрической цепи.Данный модуль имеет широкий спектр областей применения, начиная с обучающей программы по схемотехнике и математике, и заканчивая разработкой электронных устройств и космических аппаратов. Стоит отметить, что это довольно узкоспециализированная задача, и помимо нее, разработанная программа может применена при разработке электронного устройства на этапе проектирования принципиальной схемы для сокращения количества составных элементов в схеме, что обеспечит увеличение скорости работы устройства и уменьшит стоимость компонентов, и соответственно, себестоимость продукта. Однако, наиболее успешным образом разработанный программный модуль найдет свое применение в сфере академического обучения учеников старших классов и студентов младших курсов технических специальностей базовым алгоритмам и методам макромоделирования, иными словами, нахождения систем интегродифференциальных уравнений с наибольшей степенью точности и наименьшими затратами компьютерных ресурсов, необходимых для расчета такой системы. Макромодель представляет собой математического описание значений напряжений в функциональных узлах электрической схемы и сил тока в ветвях, рассчитанных с достаточной степенью точности. Трудность решения задачи макромоделирования состоит в том, что нахождение решений системы дифференциальных уравнений, полученных на основании имеющейся схемы, занимает много процессорного времени и памяти, вычисление таких систем может затянуться на несколько часов, в случае электрической схемы, содержащей более сотни тысяч функциональных узлов.
Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность своей работы