
- •Программа расчета параметров моделей аналоговых компонентов model
- •Общие сведения о программе model
- •Интерфейс программы model
- •Меню File
- •Меню Edit
- •Меню Windows
- •Меню Options
- •Меню View
- •Меню Run
- •Работа с программой model
- •Модели аналоговых компонентов и вычисление их параметров с помощью программы model
- •Диод и стабилитрон
- •Нахождение параметров модели д и о д а
- •Модель Диода (Diode) и стабилитрона (Zener)
- •Основные уравнения работы диода в программе mc7
- •Биполярные транзисторы bjt
- •Нахождение параметров модели б и п о л я р н о г о т р а н з и с т о р а
- •Модель биполярного транзистора (Bipolar Transistor) — bjt
- •Основные уравнения работы биполярного транзистора в mc7
- •Полевые транзисторы
- •Определение параметров модели полевого транзистора jfet
- •Модель полевого транзистора jfet
- •Основные уравнения математической модели jfet
- •Определение параметров модели моп-транзистора
- •Модель транзистора с изолированным затвором mosfet
- •Виды модельных сообщений
- •Основные уравнения модели mosfet
- •Операционные усилители
- •Определение параметров модели операционного усилителя
- •М одель операционного усилителя
- •Уравнения модели opamp
- •Уравнения для модели level 1
- •Уравнения для модели level 2
- •Уравнения для модели level 3
- •Ферромагнитные сердечники
- •Определение параметров модели ферромагнитного сердечника
- •Модель взаимной индуктивности и магнитного сердечника (к)
- •Основные уравнения варианта модели Джилса-Аттертона microcap-7
- •М одель арсенид-галлиевого полевого транзистора (GaAsFet)
- •Уравнения, заложенные в математическую модель gaasfet
Модель транзистора с изолированным затвором mosfet
n-channel p-channel
Ф о р м а т в в о д а д л я М I С R O C A P - 7
PART атрибут: <name>
Пример
M1
VALUE атрибут
[M=<mval>]
+ [L=<length>] [W=<width>] [AD=<drainarea>] [AS=<sourcearea>]
+ [PD=<drainperiphery>] [PS=<sourceperiphery>]
+ [NRD=<drainsquares>] [NRS=<sourcesquares>]
+ [NRG=<gatesquares>] [NRB=<bulksquares>]
+ [OFF][IC=<vds>[,vgs[,vbs]]]
Примеры
M=20 NRD=10 NRS=25 NRG=5
L=.35u IC=.1, 2.00
L=.4u W=2u OFF IC=0.05,1.00
MODEL атрибут
<model name>
Примеры
IRF350
MM150
Поддерживается оригинальная группа моделей SPICE2 levels 1, 2, and 3 и группа моделей BSIM. Модели BSIM поддерживаются на уровнях LEVELS 4, 5 и 8. LEVEL 4 — это оригинальная BSIM1 модель. Level 5 —это усовершенствованная модель BSIM2 model. . Level 8 — это модель BSIM3 версии 3.3.2. Уровни 6 и 7 — не используются.
<width> и <length> — технологические размеры прибора, которые за исключением боковой диффузии side diffusion, измеряются в метрах. Они должны быть указаны в схеме или в директивах .MODEL или .OPTIONS.
W и L VALUE атрибуты заменяют аналогичные в директиве .MODEL, которые в свою очередь замещают то же самое в директиве .OPTIONS.
Начальные условия [IC=<vds>[,vgs[,vbs]]] присваивают начальные значения напряжениям сток-исток, затвор-исток, и подложка-исток в анализе переходных процессов, если не установлен флаг operating point. Ключевое слово [OFF] отключает прибор из схемы на время 1-ой итерации расчета рабочей точки по постоянному току.
<sourceperiphery> и <drainperiphery> — периметр соответствующих диффузионных областей в м.
<sourcearea> и <drainarea> — площадь соответствующих диффузионных областей в м2.
Барьерные емкости областей истока и стока могут быть указаны непосредственно в модельных параметрах CBS и CBD. Если указанные параметры отсутствуют, они рассчитываются исходя из величин площадей и периметров.
Паразитные сопротивления могут быть указаны непосредственно в модельных параметрах RS, RD, RG, и RB. Если они не указаны, то рассчитываются как произведение удельного сопротивления, RSH и количества квадратов (<drainsquares>, <sourcesquares>, <gatesquares>, and <bulksquares>). Если же эти величины отсутствуют или равны 0, а также модельные параметры RS, RD, RG, и RB отсутствуют или равны нулю, тогда паразитные сопротивления не включаются в модель.
Значения <drainsquares> и <sourcesquares> по умолчанию равны 1.0. Другие геометрические параметры по умолчанию принимаются равными нулю.
<width> and <length> по умолчанию принимаются равными DEFW и DEFL, определенными в диалоговом окне Global Settings (SHIFT+CTRL+G).
<mval> — это множитель, который учитывает приборы, включенные параллельно. Путем умножения на него получаются эффективные значения ширины, перекрытий, барьерных емкостей и токов переходов. На него умножаются площади областей истока и стока, ширина канала, периметры диффузионных областей, и на него делятся 4 паразитных сопротивления RS, RD, RG, and RB.