MC分析结果表明
发布时间:2016/3/17 22:02:36 访问次数:527
提示:如4.4.3节分析,实际生产中,极端(最坏及最好)情况出现的概率极小。因此,由模拟F930J107MBA实际生产情况的MC分析结果给出的数据分散范围必然在极端情况分析结果的范围之内。由图6-62可见,对于图6-12所示射频放大电路,MC分析结果表明,按照电路中阻容元件的容差设置,导致带宽特性数据的分散范围为142.20~ 161.83MHz[见图6-62 (a)和(b)],而增益特性数据的分散 范围为8.24~10.52dB[见图6-62 (c)和(d)]。对比图6-18所示的敏度分析结果,极端情况下的带宽Min为130.34MHz,Max为174.84MHz。极端情况下的增益Min为7.31dB,Max为11.38dB。 这就是说,无论是带宽还是增益,MC分析给出的数据分散范围确实是在灵敏度分析给出的极端Min和Max范围内。这就说明高级分析中的MC分析已解决了AD中的问题。
提示:如4.4.3节分析,实际生产中,极端(最坏及最好)情况出现的概率极小。因此,由模拟F930J107MBA实际生产情况的MC分析结果给出的数据分散范围必然在极端情况分析结果的范围之内。由图6-62可见,对于图6-12所示射频放大电路,MC分析结果表明,按照电路中阻容元件的容差设置,导致带宽特性数据的分散范围为142.20~ 161.83MHz[见图6-62 (a)和(b)],而增益特性数据的分散 范围为8.24~10.52dB[见图6-62 (c)和(d)]。对比图6-18所示的敏度分析结果,极端情况下的带宽Min为130.34MHz,Max为174.84MHz。极端情况下的增益Min为7.31dB,Max为11.38dB。 这就是说,无论是带宽还是增益,MC分析给出的数据分散范围确实是在灵敏度分析给出的极端Min和Max范围内。这就说明高级分析中的MC分析已解决了AD中的问题。
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