
- •Для моделирования аналоговых схем Введение
- •Создание принципиальных схем устройства
- •Задание параметров компонентов
- •Моделирование во временной области (Transient Analysis)
- •Вывод результатов моделирования:
- •Выражения:
- •Исследование переходных процессов в режиме Probe Transient Analysis
- •Многовариантный режим моделирования
- •3. Определение частотных характеристик (ac Analysis)
- •Выражения:
- •Определение передаточных функций (dc Analysis)
Исследование переходных процессов в режиме Probe Transient Analysis
Режим оперативного построения графиков Probe работает после проведения моделирования. В режиме Probe появляются два окна. В одном изображена схема устройства, а в другом будут появляться графики сигналов в узле схемы, помеченного курсором после нажатия левой кнопки "мыши". Если же отметить курсором компонент схемы, будет построен график падения напряжения на
двухполюсном компоненте или разность напряжений между ближайшими выводами многополюсного компонента. Вывод графиков тока или напряжения можно задать с помощью опции меню Vertical. Работа в режиме Probe показана на рис.2.5.
Многовариантный режим моделирования
В системе моделирования MicroCAP V есть полезная возможность проведения многовариантного анализа при вариации любого параметра компонента схемы или его модели. Для этого в окне задания параметров нажатием на панель Stepping открывают окно для задания варьируемых параметров. В этом окне в строке Step What указывают имя варьируемого параметра, в последующих строках задаются пределы изменения параметра и шаг его изменения. В графе Status включают кнопку On. На рис. 2.6. показано окно режима Stepping и результаты расчета напряжения на коллекторе транзистора усилителя с общим эмиттером при изменении коллекторного сопротивления с 8 кОм до 11 кОм с шагом 1 кОм. Амплитуда входного сигнала при этом равна 0,2 В.
3. Определение частотных характеристик (ac Analysis)
В режиме моделирования AC Analysis можно определить амплитудно-частотную и фазо-частотную характеристику электронного устройства. Ко входу схемы должен быть подключен источник синусоидального или импульсного сигнала. При расчете частотных характеристик комплексная амплитуда этого источника сигнала полагается равной 1 В, начальная фаза нулевая, а частота меняется в пределах, задаваемых в меню AC Analysis Limits.
После перехода в режим анализа частотных характеристик появляется окно задания параметров моделирования AC Analysis Limits, очень похожее на окно в режиме Transient Analysis (рис. 3.1).
Рассмотрим задание числовых параметров:
Frequency Range – задает значение конечной и начальной частоты в формате Fmax,Fmin;
Namber of Points – количество точек по частоте, в которых производится расчет частотных характеристик;
Temperature – диапазон изменения температуры в формате High[,Low[,Step]];
Maximum Change,% - максимально допустимое приращение графика первой функции на интервале шага по частоте (в процентах от полной шкалы);
Noise Input – имя источника сигнала, подключенного к входным зажимам цепи. При указании переменной INOISE в графе Y expression выводится график квадратного корня спектральной плотности напряжения или тока внутренних шумов цепи, пересчитанной к этим зажимам. Если в качестве источника входного сигнала включается источник напряжения, то на пересчитывается спектральная плотность напряжения, а если источник тока, то спектральная плотность тока;
Noise Output – номера узлов выходных зажимов цепи, в которых вычисляется спектральная плотность напряжения выходного шума цепи. Формат узел1[,узел2].