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電子工学において、定常状態とは、過渡現象の影響が重要ではなくなったときに発生する回路またはネットワークの平衡状態です。定常状態は、過渡現象(初期、振動、または乱流)が治まった後に到達(達成)されます。定常状態の間、システムは相対的に安定しています。
電子システムの設計仕様の多くは定常状態特性に基づいて与えられるため、定常状態の決定は重要なトピックです。周期的な定常状態ソリューションは、小信号動的モデリングの前提条件でもあります。したがって、定常状態解析は設計プロセスに不可欠な要素です。
計算方法
定常状態計算方法は、時間領域 アルゴリズム (時間領域感度、シューティング) と周波数領域アルゴリズム (高調波バランス) の方法に分類でき、正弦波信号で励起されるほとんどのマイクロ波回路 (ミキサー、パワーアンプなど) に最適です。
時間領域法
時間領域法は、さらにワンステップ法 (時間領域感度) と反復法 (シューティング法) に分けられます。ワンステップ法では、定常状態を計算するために導関数が必要です。導関数がすぐに入手できない場合は、反復法が注目されます。
参照
さらに読む
- Jan Ogrodsky - 回路シミュレーションとアルゴリズム。CRC プレス
