
- •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
Ферромагнитные сердечники
Определение параметров модели ферромагнитного сердечника
Петля гистерезиса и кривые намагничивания |
|
Входные данные |
Таблица значений Н, В с указанием области петли гистерезиса Region |
Оцениваемые параметры |
MS, ALPHA, А, С, К |
Уравнения |
Уравнения Джилса-Атертона |
Комментарии |
Напряженность магнитного поля Н указывается в эрстедах, магнитная индукция В в гауссах. Параметр Region принимает значения 1, 2 и 3. Значение 1 соответствует начальной кривой намагничивания при изменении Н от 0 до Нmах; значение 2 — верхнему участку петли гистерезиса при изменении Н от Нmах до -Hmax; значение 3 — нижнему участку петли гистерезиса при изменении Н от -Hmax до Нmах. Для повышения точности результатов на всех участках задается одинаковое число точек. Параметры геометрии сердечника AREA, PATH и GAP указываются пользователем. |
Модель взаимной индуктивности и магнитного сердечника (к)
Формат схем МС:
А
трибут
PART: <имя>
Атрибут INDUCTORS: <имя индуктивности>
Атрибут COUPLING: коэффициент связи>
Атрибут MODEL: [имя модели]
Порядок перечисления имен индуктивностей Lyyy, Lzzz ... безразличен, знак взаимной индуктивности определяется положительными направлениями токов индуктивностей относительно начал обмоток. Параметром взаимной индуктивности является коэффициент связи.
На одном сердечнике помещается одна или несколько обмоток с именами Lyyy, Lzzz... Все обмотки имеют одинаковый <коэффициент связи>. Здесь возможны 2 варианта: а) магнитосвязанными могут быть линейные индуктивности (без сердечника); нелинейные индуктивности с нелинейным магнитным сердечником, определяемым параметрами модели CORE.
a) Магнитосвязанные линейные индуктивности.
Коэффициент связи Kij двух обмоток (i, j) определяется выражением:
где Li, Lj — индуктивности обмоток; Mij — их взаимная индуктивность. Напряжение на катушке Li, с учетом взаимной индукции определяется выражением:
,
Где Ii — ток втекающий в вывод (+) обмотки (помечен на схеме точкой). В этом случае при вводе в схему связанных индуктивностей посредством вставки элемента K, в открывающемся окне параметров задается лишь позиционное обозначение сердечника KN, позиционные обозначения всех катушек индуктивности (INDUCTORS) с которыми он связан и коэффициент связи (COUPLING) (см. рис. 7.1, а). Имя модели сердечника при этом не вводится.
б) Магнитосвязанные катушки с нелинейным магнитным сердечником. При описании каждой обмотки Lyyy..., упомянутой в составе сердечника в позиции INDUCTORS, изменяется смысл параметра <значение>. Т.е. численное значение, задаваемое в позиции VALUE окна параметров катушки индуктивности теперь определяет не индуктивность, а число витков соответствующей обмотки сердечника. В этом случае в позиции MODEL окна параметров сердечника K вводится имя модели нелинейного магнитного сердечника (возможно из открывающегося в этом же окне списка. Модель магнитного сердечника MICROCAP-7 представляет собой вариант модели Джилса-Атертона, в котором безгистерезисная кривая намагниченности ферромагнетика является гиперболической функцией напряженности магнитного поля H (coth).
Следовательно, в случае использования нелинейного магнитного сердечника величина, задаваемая в позиции VALUE не может быть выражением, а должна быть целым положительным числом.
Параметры модели магнитного сердечника приведены в табл. 6.6. В SPICE используется подобная модель для LEVEL=2, с тем лишь отличием, что безгистерезисная кривая имеет другую более простую аналитическую зависимость от напряженности магнитного поля H (см. лекции ММЭ).
Таблица 6.6. Параметры модели магнитного сердечника
Обозначение |
Параметр |
Размерность |
Значение по умолчанию |
AREA |
Площадь поперечного сечения магнитопровода |
см2 |
1 |
PATH |
Средняя длина магнитной силовой линии |
см |
1 |
GAP |
Ширина воздушного зазора |
см |
0 |
MS |
Намагниченность насыщения |
А/м |
400103 |
A |
Параметр формы безгистерезисной кривой намагничивания |
А/м |
25 |
С |
Постоянная упругого смещения доменных границ |
|
0,001 |
К |
Постоянная необратимой деформации доменных стенок |
А/м |
25 |
ALPHA |
Параметр эффективности поля |
— |
2E-5 |