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        模擬和數(shù)字電路中的抽象原則

        2013-04-29 00:00:00趙赫李瑩琨
        中國新通信 2013年11期

        【摘要】電氣工程與計算機科學是諸多應(yīng)用抽象原則概念解決問題的學科之一,電氣工程是有目的的應(yīng)用描述電磁現(xiàn)象的麥克斯韋方程(或抽象)并創(chuàng)建一個新的抽象層,稱為模擬電路層或數(shù)字電路層。集總電路和數(shù)字電路中不斷應(yīng)用抽象原則,有效的解決了電氣系統(tǒng)中復雜的問題。

        【關(guān)鍵詞】抽象原則模擬電路數(shù)字電路

        一、模擬電路中的抽象原則分析

        模擬電路包括用理想導線連接的模擬原件(或離散元件)。模擬元件的特性是可定義唯一的接線端電壓V(t)和接線端電流I(t)。電壓、電流和電阻都是某元件在特定的約束下定義的。我們把這些約束均稱作模擬事物原則。只要我們遵循模擬事物原則,即可在電路分析中進行簡化,與模擬電路抽象打交道。因此該原則是模擬電路抽象的基礎(chǔ)。該原則在我們選擇模擬電路元件時施加了三條約束。

        當電路滿足這三個約束時,電路本身可以抽象,就像可以在模擬元件外部接線端上定義電壓和電流一樣。滿足模擬事物原則的電路在電路分析中產(chǎn)生了其他簡化,特別是模擬電路中的電壓和電流滿足簡單的代數(shù)關(guān)系。

        在模擬事物抽象原則之內(nèi),可被抽象為由IE、IB、IC等參數(shù)表示的等效電路,進而對于復雜的物理結(jié)構(gòu)進行電氣化抽象,如下圖所示:

        二、.模擬電路抽象的局限性

        我們斷言,如果元件滿足集總事物原則,則可以忽略連接元件的導線物理長度和拓撲結(jié)構(gòu),同時可以定義元件的電壓電流。模擬事物原則的三個要求讓我們限制信號速度,使其明顯低于電磁波傳播速度。隨著技術(shù)的進步,傳播效應(yīng)越來越難以忽略。一個例子是1998年生產(chǎn)的奔騰Ⅱ芯片的時鐘頻率是400MHz,但其芯片的尺寸與MIPS芯片差不多,即約長1cm。1cm芯片的波傳延遲約為1/15ns。顯然奔騰Ⅱ芯片2.5ns的時鐘周期與波在芯片上的傳播延遲相比仍然很大。

        三、數(shù)字電路抽象

        數(shù)值離散化構(gòu)成了數(shù)字抽象的基礎(chǔ)。其主要思想是將一定范圍內(nèi)的信號值集總為一個值。舉例來說,如果觀察到的信號在0V和2.5V之間,則處理為“0”,2.5V到5V之間則處理為“1”??梢钥闯?,這種表示不受峰值小于2.5V的對稱噪聲的干擾。在模擬情況下,假設(shè)值A(chǔ)為2.4V,發(fā)送者通過在線路上將信號表示為2.4V進行傳輸。傳輸過程中的噪聲將該電壓在接受者處改變?yōu)?.6V,結(jié)果導致接受者將其誤理解為2.6V。

        與模擬抽象相同,數(shù)字抽象也需要遵循相應(yīng)的約束,那就是靜態(tài)原則。由于我們需要不同制造商生產(chǎn)的數(shù)字器件能后彼此聯(lián)系,因此這些器件必須堅持某種公共的抽象原則。這種必須具有足夠大的設(shè)計余地,這樣才能用各種不同技術(shù)來生產(chǎn)器件。靜態(tài)原則共有以下幾條內(nèi)容:(1)為了發(fā)出邏輯0,發(fā)送者產(chǎn)生的輸出電壓必須小于VOL。相應(yīng)地,接受者必須將低于VIL,的輸入電壓解釋為邏輯0。(2)為了發(fā)出邏輯1,發(fā)送者產(chǎn)生的輸出電壓必須大于VOH。接受者必須將高于VOL的輸入電壓解釋為1。(3)對于給定的邏輯值,指定的輸出電壓和相應(yīng)的接受者禁止區(qū)域電壓閾值之間的絕對值稱為該邏輯值的噪聲容限。數(shù)字電路抽象設(shè)計時,需要將噪聲容限考慮在內(nèi),才可以運用抽象原則進行簡化分析。

        四、結(jié)語

        抽象使我們忽略物體許多特性,如尺寸、形狀、密度和溫度等。這些性質(zhì)對于計算物體的應(yīng)用并不起實際作用。抽象還使我們忽略了無數(shù)得出該方程的實驗和觀察細節(jié)并直接接受它。試想沒有這一抽象,我們要實現(xiàn)相同的結(jié)果需要經(jīng)歷多少痛苦的實驗。

        參考文獻

        [1] Anant Agarwal.Foundations of Analog and Digital Electronic Circuits[M]. 2008.7

        [2]童詩白,華成英.模擬電子技術(shù)基礎(chǔ)[M]. 2006.5

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