E. Voltage Dependent Voltage SourceSymbol Names: E, E2There are three  การแปล - E. Voltage Dependent Voltage SourceSymbol Names: E, E2There are three  ไทย วิธีการพูด

E. Voltage Dependent Voltage Source

E. Voltage Dependent Voltage Source
Symbol Names: E, E2

There are three types of voltage-dependent voltage-source circuit elements.

Syntax: Exxx n+ n- nc+ nc-

This circuit element asserts an output voltage between the nodes n+ and n- that depends on the input voltage between nodes nc+ and nc-. This is a linearly dependent source specified solely by a constant gain.

Syntax: Exxx n+ n- nc+ nc- table=(, , ...)

A look-up table is used to specify the transfer function. The table is a list of pairs of numbers. The second value of the pair is the output voltage when the control voltage is equal to the first value of that pair. The output is linearly interpolated when the control voltage is between specified points. If the control voltage is beyond the range of the look-up table, the output voltage is extrapolated as a constant voltage of the last point of the look-up table.

Syntax: Exxx n+ n- nc+ nc- Laplace=
+ [window=] [nfft=] [mtol=]

The transfer function of this circuit element is specified by its Laplace transform. The Laplace transform must be a function of s. The frequency response at frequency f is found by substituting s with sqrt(-1)*2*pi*f. The time domain behavior is found from the impulse response found from the Fourier transform of the frequency domain response. LTspice must guess an appropriate frequency range and resolution. The response must drop at high frequencies or an error is reported. It is recommended that LTspice first be allowed to make a guess at this and then check the accuracy by reducing reltol or explicitly setting nfft and the window. The reciprocal of the value of the window is the frequency resolution. The value of nfft times this resolution is the highest frequency considered. The Boolean XOR operator, "^" is understood to mean exponentiation "**" when used in a Laplace expression.

Syntax: Exxx n+ n- value={}
This is an alternative syntax of the behavioral source, arbitrary behavioral voltage source, B.

Syntax: Exxx n+ n- POLY()

This is an archaic means of arbitrary behavioral modeling with a polynomial. It is useful for running legacy opamp models.

Note: It is better to use a G source shunted with a resistance to approximate an E source than to use an E source. A voltage controlled current source shunted with a resistance will compute faster and cause fewer convergence problems than a voltage controlled voltage source. Also, the resultant nonzero output impedance is more representative of a practical circuit.
0/5000
จาก: -
เป็น: -
ผลลัพธ์ (ไทย) 1: [สำเนา]
คัดลอก!
E. แรงดันแรงดันอ้างอิงแหล่งที่มาสัญลักษณ์ชื่อ: E, E2มีสามชนิดขององค์ประกอบวงจรขึ้นอยู่กับแรงดันไฟฟ้าแรงดันไฟฟ้าแหล่งไวยากรณ์: Exxx n + n nc + nc- องค์ประกอบของวงจรนี้ยืนยันเป็นแรงดันไฟออกระหว่างโหน n + n-ที่ขึ้นอยู่กับแรงดันอินพุตระหว่างโหน nc + และ nc- นี้เป็นแหล่งอ้างอิงเชิงเส้นแต่เพียงผู้เดียวตามกำไรคงไวยากรณ์: Exxx n + n nc + nc-ตาราง =(, , ...)ตารางค้นหาจะใช้ในการระบุฟังก์ชันถ่ายโอน ตารางเป็นรายคู่ของตัวเลข ค่าสองของคู่เป็นแรงดันไฟฟ้าผลลัพธ์เมื่อควบคุมแรงดันมีค่าเท่ากับค่าแรกของคู่นั้น ผลลัพธ์เชิงเส้นคือการสเมื่อควบคุมแรงดันระหว่างจุดที่ระบุ ถ้าควบคุมแรงดันเกินช่วงของตารางการค้นหา อัตราแรงดันออกเป็น extrapolated เป็นแรงดันคงที่ของจุดสุดท้ายของตารางการค้นหาไวยากรณ์: Exxx n + n - nc + nc-ลาปลาส =+ [หน้าต่าง =] [nfft =] [mtol =]ฟังก์ชันถ่ายโอนขององค์ประกอบวงจรนี้ไว้ โดยการแปลงลาปลาส การแปลงลาปลาสต้องเป็นฟังก์ชันของ s ตอบสนองความถี่ที่ความถี่ f จะพบแทน s ด้วย sqrt(-1) * 2 * ปี * f ลักษณะการทำงานโดเมนเวลาที่พบจากการตอบสนองแรงกระตุ้นจากที่พบจากการแปลงฟูรีเยช่วงของการตอบสนองต่อโดเมนความถี่ LTspice ต้องเดาเป็นช่วงความถี่ที่เหมาะสมและความละเอียด ต้องปล่อยการตอบสนองที่ความถี่สูง หรือมีรายงานข้อผิดพลาด ขอแนะนำว่า LTspice ก่อนได้รับอนุญาตให้ทำการเดาใจที่นี้ และจากนั้น ตรวจสอบความถูกต้อง โดยลด reltol หรือตั้งค่า nfft และหน้าต่างอย่างชัดเจน ความละเอียดความถี่ส่วนกลับของค่าของหน้าต่างนั้น ค่าของ nfft ครั้งความละเอียดมีความถี่สูงสุดที่พิจารณา ตัวดำเนินการ XOR แบบบูลีน, " ^ " คือเข้าใจการยกกำลัง " ** " เมื่อใช้ในนิพจน์ลาปลาสไวยากรณ์: Exxx n + n-ค่า ={}นี้เป็นไวยากรณ์เป็นทางเลือกของแหล่งพฤติกรรม พฤติกรรมแรงกำหนดแหล่ง บีไวยากรณ์: Exxx n + n-โพลี() < (node1 + node1-) (node2 + node2-) + ... (nodeN + nodeN-) > นี้เป็นวิธีพวกโมเดลกำหนดพฤติกรรมกับพหุนาม ใช้สำหรับการรันแบบ opamp แบบดั้งเดิมหมายเหตุ: มีดีกว่าที่จะใช้แหล่ง G shunted กับต้านคะเนแหล่ง E มีมากกว่าการใช้แหล่ง E แหล่งปัจจุบันควบคุมแรงดัน shunted กับต้านจะคำนวณได้เร็วขึ้น และทำให้เกิดปัญหาการบรรจบกันน้อยกว่าแหล่งที่ควบคุมแรงดันไฟฟ้าแรงดันไฟฟ้า ยัง ความต้านทานเอาท์พุท nonzero ผลแก่เป็นตัวแทนเพิ่มเติมของวงจรจริง
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ไทย) 2:[สำเนา]
คัดลอก!
อีแรงดันไฟฟ้าขึ้นอยู่กับแรงดันไฟฟ้าที่มา
สัญลักษณ์ชื่อ E, E2 มีสามประเภทขององค์ประกอบแรงดันไฟฟ้าขึ้นอยู่กับวงจรไฟฟ้าแรงเป็นแหล่งที่มา. ไวยากรณ์: Exxx + n + n- NC NC-





องค์ประกอบวงจรนี้อ้างแรงดันขาออกระหว่างโหนด + n และ n- ที่ขึ้นอยู่กับแรงดันไฟฟ้าระหว่างโหนด NC + และ NC- นี้เป็นแหล่งที่ขึ้นอยู่กับเส้นตรงที่ระบุไว้ แต่เพียงผู้เดียวโดยมีกำไรอย่างต่อเนื่อง. ไวยากรณ์: Exxx + n + n- NC NC-ตาราง = (

, , ... ) ตารางมองขึ้นถูกใช้เพื่อระบุฟังก์ชั่นการถ่ายโอน ตารางคือรายการของคู่ของตัวเลข ค่าที่สองของทั้งคู่เป็นแรงดันขาออกเมื่อควบคุมแรงดันไฟฟ้าเท่ากับค่าแรกของคู่ที่ เอาท์พุทเป็นเส้นตรงหยันเมื่อควบคุมแรงดันไฟฟ้าอยู่ระหว่างจุดที่กำหนด ถ้าแรงดันไฟฟ้าควบคุมอยู่นอกขอบเขตของตารางมองขึ้นแรงดันเอาท์พุทที่มีการประเมินเป็นแรงดันคงที่ของจุดสุดท้ายของตารางมองขึ้น. ไวยากรณ์: Exxx + n + n- NC NC-Laplace =




+ [หน้าต่าง =] [nfft =] [mtol =] ฟังก์ชั่นการถ่ายโอนขององค์ประกอบวงจรนี้จะถูกระบุโดย Laplace transform ของ Laplace transform ต้องมีฟังก์ชั่นของ s การตอบสนองความถี่ที่ f ความถี่ที่พบโดยการแทน s พร้อมด้วย sqrt (-1) * 2 * * * * * ปี่ฉ เวลาพฤติกรรมโดเมนที่พบจากการกระตุ้นการตอบสนองที่พบจากการแปลงฟูริเยร์ของการตอบสนองโดเมนความถี่ LTspice ต้องเดาช่วงความถี่ที่เหมาะสมและความละเอียด การตอบสนองจะต้องลดลงที่ความถี่สูงหรือมีการรายงานข้อผิดพลาด ขอแนะนำให้ LTspice แรกที่ได้รับอนุญาตที่จะทำให้การคาดเดาที่นี้และจากนั้นตรวจสอบความถูกต้องโดยการลด reltol หรือการตั้งค่าอย่างชัดเจน nfft และหน้าต่าง กฎของมูลค่าของหน้าต่างเป็นความละเอียดความถี่ ค่าของเวลา nfft การแก้ปัญหานี้คือความถี่สูงสุดพิจารณา ผู้ประกอบการ XOR บูลีน "^" เป็นที่เข้าใจกันว่าหมายถึงการยกกำลัง "**" เมื่อใช้ในการแสดงออกของ Laplace. ไวยากรณ์: Exxx n + ค่า n- = {



}
นี้เป็นไวยากรณ์ทางเลือกของแหล่งพฤติกรรมแหล่งจ่ายแรงดันพฤติกรรมพลบีไวยากรณ์: Exxx + n POLY n- (

) <(node​​1 + node1-) (node​​2 + node2 -) + ... (Nøden + Nøden -)>

นี้เป็นวิธีโบราณของการสร้างแบบจำลองพฤติกรรมพลกับพหุนาม มันจะมีประโยชน์สำหรับการทำงานรุ่น opamp มรดก. หมายเหตุ: มันจะดีกว่าที่จะใช้เป็นแหล่ง G วางตามีความต้านทานที่ใกล้เคียงกับแหล่งที่มาของ E มากกว่าที่จะใช้แหล่ง E แรงดันไฟฟ้าควบคุมแหล่งปัจจุบันวางตามีความต้านทานจะคำนวณได้เร็วขึ้นและก่อให้เกิดปัญหาการบรรจบกันน้อยกว่าแหล่งจ่ายแรงดันควบคุมแรงดันไฟฟ้า นอกจากนี้ความต้านทานเอาท์พุทภัณฑ์ผลเป็นตัวแทนของวงจรการปฏิบัติ


การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ไทย) 3:[สำเนา]
คัดลอก!
2 . แรงดันแหล่งจ่ายแรงดัน
สัญลักษณ์ชื่อ : E , E2

มี 3 ประเภทขึ้นอยู่กับแรงดันแหล่งจ่ายแรงดันวงจร

ไวยากรณ์ : exxx n - NC NC - < รับ >

องค์ประกอบวงจรยืนยันมีแรงดันระหว่างโหนด และนั่นขึ้นอยู่กับแรงดันไฟฟ้าระหว่างโหนด NC และ NC - . นี้เป็นเส้นตรงตามแหล่งที่ระบุไว้แต่เพียงผู้เดียว โดยได้รับค่า

ไวยากรณ์ :exxx n - NC NC - โต๊ะ = ( < ค่าค่าคู่คู่ > , < > , . . . )

ตารางค้นหาใช้เพื่อระบุฟังก์ชันการถ่ายโอน ตารางรายชื่อของคู่ของตัวเลข ค่าสองคู่คือแรงดันที่ควบคุมแรงดันไฟฟ้าเท่ากับค่าแรกของคู่นั้น ผลผลิตเป็นเส้นตรงหยันเมื่อควบคุมแรงดันไฟฟ้าอยู่ระหว่างจุดที่ระบุถ้าควบคุมแรงดันไฟฟ้าเกินช่วงของมองขึ้นตารางแรงดันออกคาดเป็นแรงดันคงที่ของจุดสุดท้ายของตารางดู - up

ไวยากรณ์ : exxx n - NC NC - ลาปลาส = < func ( s ) > หน้าต่าง =
[ < เวลา > ] [ < จำนวน > nfft = ] [ mtol = < จำนวน > ]

โอนหน้าที่ขององค์ประกอบวงจรถูกกำหนดโดยการแปลงลาปลาซ การแปลงลาปลาซต้องเป็นหน้าที่ของ .ตอบสนองความถี่ที่ความถี่ f พบโดยแทนด้วย SQRT ( - 1 ) * 2 * pi * F . โดเมนเวลา พฤติกรรมที่พบจากแรงกระตุ้นการตอบสนองที่พบจากฟูเรียร์ของโดเมนความถี่ตอบสนอง ltspice ต้องเดาของช่วงความถี่ที่เหมาะสมและความละเอียด การตอบสนองจะลดลงที่ความถี่สูง หรือข้อผิดพลาดที่รายงาน .ขอแนะนำให้ ltspice ก่อนได้รับอนุญาตให้เดาในนี้แล้วตรวจสอบความถูกต้อง โดยการลดหรือการตั้งค่า nfft reltol อย่างชัดเจน และหน้าต่าง ส่วนกลับของค่าของหน้าต่าง คือ ความถี่ ความละเอียด ค่าความละเอียดของ nfft ครั้งนี้คือความถี่สูงสุดพิจารณา แบบบูล XOR ) "
," เข้าใจว่าหมายถึงการยกกำลัง " * * " เมื่อใช้ในการแสดงออกของลาปลาซ .

: exxx ไวยากรณ์ n - ค่า = > }
{ < การแสดงออกนี้เป็นรูปแบบทางเลือกของแหล่งหนึ่งแหล่งจ่ายแรงดันเชิงพฤติกรรม , B .

ไวยากรณ์ : exxx n - พอลิ ( < N > ) < ( node1 node1 , - ) ( node2 node2 , - ) . . . . . . . ( noden noden , - ) C0 C1 C2 C3 C4 > < . . . >

นี่เป็นโบราณหมายถึงพลพฤติกรรมแบบกับโพลิโนเมียลมันเป็นประโยชน์สำหรับใช้มรดก opamp รุ่น หมายเหตุ

: มันเป็นการดีที่จะใช้ G แหล่ง shunted กับต้านทานประมาณ e แหล่งมากกว่าที่จะใช้และแหล่งที่มา แรงดันควบคุมกระแสแหล่ง shunted กับต้านทานจะคำนวณได้เร็วขึ้น และทำให้เกิดปัญหาการลู่เข้าน้อยกว่าแรงดันแหล่งจ่ายแรงดันควบคุม . นอกจากนี้ซึ่งเป็นตัวแทนของศูนย์ออกแบบวงจรจริง .
การแปล กรุณารอสักครู่..
 
ภาษาอื่น ๆ
การสนับสนุนเครื่องมือแปลภาษา: กรีก, กันนาดา, กาลิเชียน, คลิงออน, คอร์สิกา, คาซัค, คาตาลัน, คินยารวันดา, คีร์กิซ, คุชราต, จอร์เจีย, จีน, จีนดั้งเดิม, ชวา, ชิเชวา, ซามัว, ซีบัวโน, ซุนดา, ซูลู, ญี่ปุ่น, ดัตช์, ตรวจหาภาษา, ตุรกี, ทมิฬ, ทาจิก, ทาทาร์, นอร์เวย์, บอสเนีย, บัลแกเรีย, บาสก์, ปัญจาป, ฝรั่งเศส, พาชตู, ฟริเชียน, ฟินแลนด์, ฟิลิปปินส์, ภาษาอินโดนีเซี, มองโกเลีย, มัลทีส, มาซีโดเนีย, มาราฐี, มาลากาซี, มาลายาลัม, มาเลย์, ม้ง, ยิดดิช, ยูเครน, รัสเซีย, ละติน, ลักเซมเบิร์ก, ลัตเวีย, ลาว, ลิทัวเนีย, สวาฮิลี, สวีเดน, สิงหล, สินธี, สเปน, สโลวัก, สโลวีเนีย, อังกฤษ, อัมฮาริก, อาร์เซอร์ไบจัน, อาร์เมเนีย, อาหรับ, อิกโบ, อิตาลี, อุยกูร์, อุสเบกิสถาน, อูรดู, ฮังการี, ฮัวซา, ฮาวาย, ฮินดี, ฮีบรู, เกลิกสกอต, เกาหลี, เขมร, เคิร์ด, เช็ก, เซอร์เบียน, เซโซโท, เดนมาร์ก, เตลูกู, เติร์กเมน, เนปาล, เบงกอล, เบลารุส, เปอร์เซีย, เมารี, เมียนมา (พม่า), เยอรมัน, เวลส์, เวียดนาม, เอสเปอแรนโต, เอสโทเนีย, เฮติครีโอล, แอฟริกา, แอลเบเนีย, โคซา, โครเอเชีย, โชนา, โซมาลี, โปรตุเกส, โปแลนด์, โยรูบา, โรมาเนีย, โอเดีย (โอริยา), ไทย, ไอซ์แลนด์, ไอร์แลนด์, การแปลภาษา.

Copyright ©2024 I Love Translation. All reserved.

E-mail: