¿Se usa mucho el análisis de variables de estado en el análisis de circuitos en estos días?

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Soy un EE más antiguo y he usado los métodos probados y verdaderos de análisis de circuitos como KVL, KCL y algunos métodos de Gráficos de flujo de señales. Recientemente he estado leyendo acerca de los métodos que se usaron originalmente para resolver problemas de análisis de circuitos más grandes mediante métodos informáticos que utilizan el "análisis de variables de estado".

Estaba leyendo en el libro de texto "Métodos computacionales para análisis y diseño de circuitos" de Vlach, que "Dado que las desventajas de la formulación de variables de estado superan con creces sus ventajas, ya no se usa en aplicaciones informáticas".

¿Es realmente cierto lo anterior con respecto al análisis de circuitos?

Antes de decir "solo use pspice, etc.", recuerde que los métodos de especias proporcionan una respuesta a un problema específico sin proporcionar mucha información sobre el circuito en cuestión. Por supuesto, he usado Spice durante años después de haber adquirido una comprensión fundamental de lo que realmente quiero que logre el circuito y cómo debo implementarlo.

Gracias Tom

    
pregunta miner_tom

1 respuesta

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Supongo que por la Formulación de estado variable te refieres dx / dt = Ax + Bu, donde A es la matriz de estado y B es la matriz de entrada.

La Formulación de Variables de Estado no es popular entre los programadores. Para bien o para mal, un método de análisis de circuitos más popular hoy en día es Análisis nodal modificado , que Se utiliza en simuladores.

La diferencia entre estos dos enfoques se limita a los detalles de cómo se escribe la matriz matemática. Para elementos lineales agrupados, todos analizan las mismas variables de estado del circuito. Cuando estos solucionadores funcionan, proporcionan las mismas respuestas. El desafío es escribir la matriz de una manera que:

  • No es demasiado difícil de entender y crear
  • Se puede alimentar a un solucionador que proporciona soluciones útiles
respondido por el Tom Anderson

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