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Bắt cờ bạc online mới nhất 2024節点解析とは

個々のコンポーネントを接続する単純な有線回路から複雑な半導体Sòng bạc trựcあらゆるものを対象とする回路解析の基礎です

キルヒホッフの法則とオームの法則を用いてSPICE回路シミュレータを使用して節点解析を実行します

節点解析の基本法則

次の3つの基本法則に基づいています

キルヒホッフの電流則(

ある節点に流れ込む電流と流れ出す電流の総和はゼロになります

1-kirchhoffs-current-law.png

ここで、Iは電流、nは節点につながる分岐の数です。

キルヒホッフの電圧則(

すべての電位差(

2-kirchoffs-voltage-law.png

ここで、Vは電圧、nは経路上で電圧が測定される場所の数です。

3.オームの法則

導体を流れる電流(I導体内の電圧(Vを導体の抵抗(Rで除算した値に等しくなります

3-ohms-law.png

節点解析で使用する用語

次の項目が含まれる回路を表現します

基準節点:電圧値が既知である回路内の節点

非基準節点:電圧値が不明な任意の節点。

電圧源:既知の電圧値によって電位が変化する回路内のコンポーネント

電流源:既知の電流値を持つコンポーネント。

超節点:電圧源の両側に2つの未知の電圧値が存在する場合

コンポーネント:静電容量と時間経過に伴う電圧変化の関係に依存します

修正節点解析:コンポーネントの電流値と電圧値の関係がオームの法則よりも複雑な場合は修正節点解析を実行します。

網目解析:キルヒホッフの電圧則を用いて

節点解析が重要な理由

定義した回路が期待どおりに機能することを確認しなければなりません

PCBレベルの設計ビアなどの導電経路全体にわたる電力の分布を理解できます

電力の分布を理解して検証する唯一の方法が回路解析です

電圧降下の計算は、特に今日の複雑な半導体製品節点間で電位が低下するたびに熱が発生し不要な電圧降下または集中した電圧降下によって生じる、回路の弱点に対しても使用されます。

điều gì sẽ xảy ra nếu調査を実行して電力と性能を最適化できます数百万のコンポーネントを持つ最新の半導体アーキテクチャの大規模な回路をサポートします

節点解析の実行手順

ソフトウェアのどちらの場合でも

1.節点を定義する

すべての節点と節点からコンポーネントへの接続リストが自動的に作成されます

2.グランド節点を選択する

その電圧をグランド電圧として定義しますn個の節点がある場合は、n-1個の方程式を解く必要があります。

3.変数を作成する

その節点の電圧を示す変数を割り当てます

4.節点方程式を作成する

コンデンサの電圧変化と静電容量の間の関係のどちらかとなります

5.節点を超節点として結合する

2つの未知の電圧を超節点に接続する任意の電圧源を単一の方程式にまとめます

6.まとめてから解く

手作業で解けるほど回路が小規模な場合を除きn-1個の列と行からなる正方形行列にまとめることができます

節点解析の簡単な例

このプロセスをより詳しく説明するために1は不明です。

4-some-simple-examples-of-nodal-analysis.png
  1. V1もう1つの節点はグランドに接続されており
  2. 節点V1には、次の3つの分岐電流があります。
    • 抵抗器R1を流れる電流: (V1- Vs)/R1
    • 抵抗器R2を流れる電流: (V1- 0)/R2
    • 電流源Isを流れる電流: - Tôis
  3. これらの総和を0に設定します
5-sum-them-and-set-them-to-0.png

4.V1に対して書き換えます。

6-rewrite-in-terms-of-v1.png

2つの未知の電圧に接続された電圧源を持つ回路を見てみましょう

7-connected-to-two-unknown-voltages.png
  1. V1およびV2もう1つの節点はグランドに接続されておりAは、V1とV2の間にあるので、超節点になります。
  2. 節点V1には、次の3つの分岐電流があります。
    1. 抵抗器R1を流れる電流: (V1- V2)/R1
    2. 抵抗器R2を流れる電流: (V1- 0)/R2
    3. 電流源IAを流れる電流: - TôiA または2アンペア
  3. 節点V2 には、次の4つの分岐電流があります。
    1. 抵抗器R1を流れる電流: (V2- V1)/R1
    2. 抵抗器R2を流れる電流: (V2- 0)/R3
    3. 電流源Ibを流れる電流: Tôibまたは2アンペア
    4. VAの超節点方程式: V2= V1+ VA
  4. 節点1の電流の総和を0に設定します
8-sum-the-current-flow.png

5.V1に対して書き換えます。

9-rewrite-in-terms-of-v1.png

節点2の電流の総和を0に設定します

10-we-sum-the-current-flows-for-node-2.png

7.V2に対して書き換えます。

11-rewrite-in-terms-of-v2.png

V2の超節点方程式を使用して他の2つの方程式を解くと1= -7,33V, V2= -5.33Vとなります。

複雑な電気システムにおける節点解析の基礎

アナログミックスドシグナル設計の信頼性サインオフを実現するためにAnsys Totem™パワーインテグリティサインオフプラットフォームなどのツールを使用する必要があります。

Chơi xì dách online他の次数低減ツールと組み合わせることができるフル節点解析ソルバーを提供します

複雑な電気システムに節点解析を効率的かつ効果的に適用するための推奨事項をいくつか示します

  1. 設計内のすべての回路要素(
  2. 電圧がフロート状態にならないことを確認してください
  3. 最小限のユーザー入力で回路表現を作成できるツールを使用します
  4. 特性評価が必要なコンポーネントの.
  5. それ以降のシミュレーションの開始点として扱うようなソリューションを使用します

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