- •1. Структура пакетов прикладных программы pspice
- •1.1. Основные этапы работы с пакетом pSpice
- •1.2. Виды анализа электрических схем в pSpice
- •1.2.1. Анализ по постоянному току dc sweep
- •1) Тип варьируемого параметра
- •3) Задать имя варьируемого параметра или радиоэлемента
- •1.2.2. Временной анализ transient
- •1.2.3. Построение переходной характеристики
- •1.2.4. Анализ частотных характеристик ac sweep
- •1.2.5. Анализ шума Noise Analysis
- •1.2.6. Параметрический анализ parametric
- •1.2.7. Использование глобального параметра
- •5) Установить параметрический анализ.
- •1.2.8. Анализ монте-карло
- •1.3. Описание моделей радиоэлементов в pspice
- •1.4. Моделировние при помощи функциональных блоков
- •1.5. Основные ошибки при моделировании электрических схем в pSpice
- •3. Порядок выполнения работы
- •3.1 Создание схемы в Schematics
- •3.2. Провести анализ по постоянному току
- •3.3. Просмотр результатов моделирования
- •3.4 Провести анализ временных характеристик
- •3.5. Указания по оформлению отчета по работе
- •3.6.Варианты заданий
- •3.2. Построить ачх усилителя
- •3.3. Построить переходную характеристику
- •4. Варианты схем усилителей
- •3.1. Получить график сигнала генерации и его спектр
- •4. Варианты схем автогенераторов
- •Лабораторная работа № 4 исследование фильтров на операционных усилителях
- •1. Основные понятия и определения.
- •2. Лабораторное задание
- •3. Порядок выполнения работы
- •3.2. Построить ачх фильтра
- •3.3. Построить шумовую характеристику фильтра
- •3.4. Построить переходную характеристику
- •4. Варианты схем фильтров
- •3.2. Построить ачх фильтра
- •3.4. Задать анализ Монте-Карло.
- •2.1. Создать в Schematics модель вакуумного триода.
- •2.2. Построить семейство вольтамперных характеристик триода.
- •Лабораторная работа № 7 моделирование кварцевого резонатора
- •1. Основные понятия и определения
- •Принцип действия
- •Эквивалентная схема
- •2. Порядок выполнения работы
- •Список литературы
- •Пример моделирования электрической цепи
Пример моделирования электрической цепи
В этом примере рассмотрено как используя программу Schematics нарисовать и провести моделирование схемы диодного ограничителя, показанного на рис. 46.
Рис.46 Диодный ограничитель
Запустите Schematics
Для этого нажмите кнопку Пуск в левом нижнем углу экрана, выберите Программы , далее выберите MicroSim Eval 8 или DesignLab Eval 8, затем Schematics.
Р
или
нажмите
1
Если на экране
достаточно места, нажмите Place,
чтобы не закрывать окно Part
Browser.
2. В поле Part Name наберите с клавиатуры VDC.
3. Нажмите на кнопку Place&Close.
4
Для вызова окна
выбора радиоэлемнтов Part
Browser
можно воспользоваться кнопкой
5. Передвиньте курсор на место расположения второго источника и снова нажмите левую кнопку мыши.
6. Нажмите на правую кнопку мыши для выхода из режима размещения радиоэлементов.
Разместите на схеме диоды
1. Откройте диалоговое окно выбора радиоэлементов Part Browser.
2
При размещении
радиоэлементов оставляейте место между
ними, чтобы соединить проводниками.
3. Нажмите кнопку Place (чтобы оставить диалоговое окно на экране) или Place&Close (чтобы закрыть диалоговое окно).
4. Нажмите
чтобы
повернуть диод в необходимую ориентацию.
5. Переместите курсор на позицию первого диода (D1)на схеме и щелкните левой кнопкой мыши, затем переместите курсор на позицию второго диода (D2) и снова щелкните левой кнопкой.
6. Щелкните правой кнопкой мыши для выхода из режима размещения элементов.
Для перемещения текста (обозначений), ассоциированного с диодами (или любого объекта схемы)
1. Щелкните мышью на нужном тексте, чтобы выделить его.
2. Перетащите мышью текст на новую позицию.
Разместите остальные радиоэлементы
1. Так же как для диодов разместите остальные элементы схемы. При этом в поле Part Name диалогового окна Part Browser необходимо набирать следующие названия:
R для резисторов;
C для конденсаторов;
AGND для "земли";
bubble для клемм;
С
Или
нажмите
или кнопку
1. В меню Draw выберите Wire чтобы войти в режим рисования проводников. Курсор превратится в карандаш.
2. Щелкните на том конце входной клеммы, к которому должен подходить проводник.
3
Чтобы в любое
время выйти из режима рисования
проводников щелкните правой кнопкой
мыши.
4. Соедините другой вывод резистора R1 с выводом конденсатора С1.
5. Соедините диоды друг с другом и с проводником между ними.
а
При необходимости
опять вернуться в режим рисования
проводников дважды щелкните правой
кнопкой мыши или нажмите пробел на
клавиатуре.
б) Переместите курсор вверх и щелкните на проводнике между диодами. В результате появится проводник от нижнего диода, а на месте пересечения с верхним проводником появится точка соединения двух проводников.
в
Точки, к которым
соединяется проводник показаны на
рисунке
г) Щелкните на нижнем выводе верхнего диода.
6. Проведите все остальные проводники схемы.
Если Вы допустили
ошибку на каком-то этапе, зайдите в меню
Edit
и выберите Undo,
или нажмите кнопку
Задайте имена узлов и клемм схемы
1. Дважды щелкните левой кнопкой мыши на любом проводнике узла схемы соединяющего R1, R2, R3, C1 и диоды.
2. В появившемся диалоговом окне наберите Mid.
3. Нажмите OK.
4. Дважды щелкните на каждой клемме и задайте их имена согласно схеме на рис.41.
5
Клеммы могут
служить для соединения различных частей
схемы без проводников, если эти клеммы
имеют одинаковое название.
Задайте параметры радиоэлементов схемы
1. Дважды щелкните левой кнопкой мыши на параметре (0V)источника постоянного напряжения V1.
2. В появившемся диалоговом окне задания параметра наберите 5V.
3. Нажмите OK.
4. Задайте параметры всех оставшихся элементов схемы (резисторов, конденсаторов).
В результате схема приобретет вид как на рис.41.
С
Или нажмите
1. Из меню File выберите Save.
2. Введите имя файла латинскими буквами в поле File Name.
Установка задания по постоянному току DC Sweep
Анализ по постояному току позволит увидеть отклик схемы при изменении постояного напряжения на входе. В этом примере будет установлен анализ по постоянному току, при котором будет меняться напряжение источника V1 от -10 В до 15 В с шагом 1 В.
З
Или нажмите
1. Из меню Analysis выберите Setup.
2. В диалоговом окне выбора анализов Analysis Setup на жмите кнопку DC Sweep.
3. Задайте параметры открывшегося окна установки анализа DC Sweep согласно рис.47.
Рис.47. Окно установки анализа по постоянному току
4. Нажмите OK чтобы закрыть диалоговое окно.
5. Нажмите Close чтобы закрыть окно выбора анализов Analysis Setup.
6
Или нажмите
или
7. Из меню Analysis выберите Simulate для запуска анализа схемы.
Просмотр результатов моделирования в программе Probe
О
Или нажмите
или
Постройте графики напряжений в узлах In и Mid.
1. Если окно Probe все еще не открылось, из меню Analysis выберите Run Probe.
2. Из меню Trace программы Probe выберите Add.
3. Нажмите на V(In) и V(Mid) в диалоговом окне Add Traces.
4. Нажмите OK.
Чтобы построить эти же графики, используя инструмент "маркер".
1. В Schematics из меню Markers выберите Mark Voltage/Level.
2. Передвиньте курсор к узлу Out, щелкните мышью, чтобы поставить маркер на проводник, как показано на рис.48.
Рис.48. Установка маркера напряжения на схему.
3. Поставьте маркеры на узлы In и Mid.
4. Щелкните правой кнопкой мыши для выхода из режима установки маркера.
5. Перейдите в окно Probe. В этом окне появятся необходимые графики (см.рис.49).
Рис.49. Результаты анализа по постоянному току
