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spice應用ppt課件(編輯修改稿)

2025-02-13 15:22 本頁面
 

【文章內容簡介】 V5+1(V5)2 45 25 主控端 Gpoly2 3 非線性 CCCS: F(name) N+ N poly(n)控制源名 控制系數(shù) 例: Fpoly1 25 45 poly(2) Vx Vy 表示位于節(jié)點 25和 45之間的多項式電流源 其值 = 0+0I(vx)+0I(vy)+1I(vx)2+2I(vx)I(vy) +I(vy)2 = I(vx)2+2I(vx)I(Vy)+I(Vy)2 45 25 主控端 Fpoly1 4 非線性 CCVS: 表示位于節(jié)點 2 45之間的多項式電壓源 其值 = I(vx)2+ 2I(vx)ⅹ I(vy)+I(vy)2 例: Hpoly 25 45 poly(2) Vx Vy 主控端 45 25 Hpoly 三、非線性受控源的應用 非線性電阻 R5為非線性電阻,已知其 VAR為 i= V+ 2V2+ 3V3, 是個非線性 VCCS,可轉換為下圖所示電路。 2 例如: 用 G1 1 2 POLY 1 2 0 1 2 3 表示。 23 元件 (只講電阻、電容、電感、互感、二極管) 注意: 元件可以只給出 value,也可以使用模型語句 .model 一.電阻 : R2 5 0 Rmodel 10K .model Rmodel RES(R=1 TC1= TC2=) 這里 R2使用了模型語句。模型語句說明如下: R(name) N+ N 模型名 value 電流從 N+流 入電阻,從 N出 例 1: R1 2 3 15K 例 2 其中: TCE 指數(shù)溫度系數(shù) R0 標稱值 R電阻因子 Tc1和 Tc2分別為一次和二次溫度系數(shù) T工作溫度 T0室溫 電阻值 R=R0?R?[1+Tc1?(TT0)+Tc2?(TT0)2 ] 未賦 TCE值 R=R0?R??(TT0) 已賦 TCE值 二 . 電容 C(name) N+ N value Ic(value) 給出具體值時 C(name) N+ N 模型名 value Icvalue 使用模型參數(shù) 電流從電容的 N+入 , 從它的 N出 。 注:這里 Ic指 0時刻電容的 Vc(0), 在文本輸入中要利用 Vc(0), 則應加 .UIC語句; 在電路圖輸入中要利用 Vc(0) , 只在 IC項中添入數(shù)值即可 。 例如 : C2 5 0 cmodel 10pf Ic=5V .model cmodel cap(c=1 Vc1= Vc2= Tc1=) C1 2 3 50uF 使用模型語句時電容值等于: C(V,T)=C0?C?[1+Vc1?V+Vc2?V2]?[1+Tc1(T T0)+Tc2(TT0) 2 ] V電容兩端電壓 C0 標稱值 C電容因子 Vc1和 Vc2 分別為線性電壓和二次電壓系數(shù) Tc1和 Tc2 分別為一次和二次溫度系數(shù)。 各參數(shù)含義可在 P26表 214查找 使用模型語句時 , 電感值等于: L(I,T)=L0?L?(1+IL1?I+IL2?I2)[1+Tc1(TT0)+Tc2(TT0)2] 三 . 電感 L(name) N+ N 模型名 value Ic=value 電流從電感的 N+入 , 從其 N流出 I通過電感的電流 L0標稱值 L電感因子 IL1和 IL2分別為線性電流和二次電流系數(shù) , Tc1和 Tc2分別為一次和二次溫度系數(shù) 。 例 L1 2 3 30mH L2 5 0 Lmodel 10mH L3 2 0 Lmodel 5mH Ic=5mA .model Lmodel IND(L=1 IL1= IL2= Tc1=) 各參數(shù)可在 P26表 215 注意 ( 3)電路圖輸入中,帶模型參數(shù)的 R、 C、 L分 別調用元件: Rbreak、 Cbreak、 Lbreak ( 1) 若 C和 L有初始值時,文本輸入中應加 .UIC , 否則初始值不起作用; ( 2) R,C,L若使用模型語句,均應輸入工作溫度: .TEMP value 3)動態(tài)元件有初始條件時, IC=已知值,其節(jié)點號有順序要求,否則出現(xiàn) IC=已知值 4)元件有初始條件時,文本輸入應加 .uic,表示利用初始條件 1)電阻節(jié)點號順序不限,但其上電流從其 N+流入,從 N流出。 2)電源節(jié)點號順序應按定義要求, N+在前, N在后。 注意以下問題 : 5) 當調用庫中元件時 , 應加 .Lib, 否則無法調用 庫中元件 。 例如: .Lib 表示打開所有的庫 .Lib C:\MSIM\Lib\ 表示打開 C:\MSIM\Lib下的 diode庫 。 例: V1為正弦電壓源 vsin,其 Voff=1v Vampl=8v freq=10KHz 圖中各電阻、電容、電感采用模型參數(shù),各元件標稱值如下: R1=100 R2=90k C1=15uF C2=10uF L1=3mH 本例中, 電阻的 R=1 TC1= TC2= 電容的 C=1 VC1= VC2= Tc1= 電感的 L=1 IL1= IL2= TC1= 其余各參數(shù)均采用缺省值。 工作溫度 25度、 45度。 求各節(jié)點電壓隨時間變化的波形。 文本輸入內容如下: *exercise 2 transient ANALYSIS r1 3 0 rmodel 100 r2 2 3 rmodel 90k c1 3 0 cmodel 15uF c2 4 2 cmodel 10uF L1 2 0 lmodel 3mH .model Rmodel RES(r=1 TC1= TC2=) .model Cmodel CAP(C=1 VC1= VC2= TC1=) .model Lmodel IND(L=1 IL1= IL2= TC1=) .TEMP 25 45 v1 4 0 sin(1v 8v 10kHz 0 0 0) .tran 1ms .PROBE .END 見 c:\zymEDAteaching92\ 四 互感 K L1 1 2 L2 3 4 K L1 L2 L1 1 2 L2 4 3 K L1 L2 K(name) L(第一電感名 ) L(第二電感名 ) 耦合系數(shù) 例: L1 L2 L1 1 2 L2 3 4 L3 4 5 K12 L1 L2 K13 L1 L3 K23 L2 L3 L2 L1 L3 對于 非線性互感, 用模型參數(shù)表示: 例如上頁圖( 1): L1 1 2 100 L2 3 4 10 K L1 L2 Cmodel .Model cmodel Core(area=2 PATH=628 Cap=+ PACK=) 見 P28表 2- 16 五 . 開關 ( 1)壓控開關: N+ N: 正電流從 N+流入開關,從 N流出 Nc+ Nc: 主控電壓的正負節(jié)點 S(name) N+ N Nc+ Nc 模型名 例: 其中: Von: 閉合態(tài)控制電壓 Voff:斷開態(tài)控制電壓 Ron:閉合電阻 Roff:斷開電阻 vswitch:模型類型名 (見 P29頁表 2- 17) s1 5 6 4 0 smod .model smod vswitch(Von= Voff= + Ron= Roff=1E6) 表示 4 0之間的電壓控制位于 6節(jié)點間的壓控開關。 5 6 4 0 ( 2)流控開關 : 正電流從 N+流入開關,從 N流出。 W(name) N+ N VN 模型名 電路圖輸入中: 調 Sbreak,在 。 VN主控電流流過的電壓源名 例: 表示通過電壓源 Vn的電流控制位于 4 , 7節(jié)點間的流控開關。 其中: Ion: 閉合態(tài)控制電流 Ioff:斷開態(tài)控制電流 Ron:閉合電阻 Roff:斷開電阻 Iswitch:模型類型名 (見 P29頁表 2- 18) 電路圖輸入中,叫 wbreak,在 。 W1 4 7 Vn wmod .model wmod Iswitch(Ion= Ioff=+ Ron= Roff=1E6) 六. 半導體二極管 (自己看) D( name) Na Nk 模型名 [area value] 例: 其中 Na、 Nk是陽極和陰極節(jié)點,面積因子是制定模型的等效并聯(lián)器件數(shù)目。 D1 2 3 D2N .model D2N D (Is=5E7 Rs=6,Bv=, Ibv=5E8) 見 P30 (教材 25 電路特性分析語句 ) 重 點! 第三章 電路特性分析設置 四:統(tǒng)計分析 自學 、 了解 五:溫度分析 .TEMP 一 、 直流分析 二 、 交流分析 三 、 瞬態(tài)分析 (教材 25 電路特性分析語句 ) : . OP . DC . TF . SENS 幅頻響應 相頻響應 . AC小信號頻響 . NOISE:噪聲分析 瞬態(tài)分析 .TRAN 付立葉分析 .Four 一 、 直流分析 包括: . OP . DC . TF . SENS 重點 a)電路的直流總功耗; b)節(jié)點電壓; c) 線性受控源的小信號參數(shù); d) 流過電壓源的電流 。 1 .OP自己看 計算并打印直流工作點,此時 L?短路 C ?開路 ,打印內容如下 : (1) .Tran .AC .DC 無論有無 .OP, 系統(tǒng)都先 自動進行直流工作點分析 。 (2) .Tran .AC 無 .OP命令時 , 僅打印各點電壓 。 2 直流小信號靈敏度分析 .SENS( sensitivity) 自學 相對靈敏度 ( normalized sensitivity) 絕對靈敏度 ( element sensitivity) 通過在偏置點附近將電路線性化 , 在 L→ 短路 ,C→ 開路時 , 計算每個輸出電壓或電流對電路中所有元件值和模型參數(shù)變化時的敏感程度 , 并打印輸出結果 。Pspice只有直流靈敏度分析 , 對于指定的輸出變量 , 計算其對所有元件單獨變化的靈敏度 。 例: 注:在 .SENS中分析的都是直流情況下的 。 .SENS V(9) I(Vx) 這里 V(9)和 I(vx)是輸出變量 , 若輸出變量為電流 , 則必須為流過獨立電壓源的電流 例:下圖中要求調整適當參數(shù),使 Ic=(1?)mA。 c:\zymEDAteaching92\ 解:輸出結果如下: 可見 : Ic=
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