- •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
1.2.6. Параметрический анализ parametric
Этот вид моделирования относится к многоцикловому анализу, т.е. на одном графике можно получить семейство характеристик. Параметрический анализ используется для исследования влияния параметров какого либо элемента схемы на основные характеристики схемы.
Параметрический анализ относится к дополнительным видам анализа. Этот анализ работает только при одном или нескольких установленных основных видах анализа (по постоянному току, анализа частотных характеристик или временного анализа).
Требования к электрической схеме:
1) Необходимо задать схему в соответствии с тем, какой параметр цепи варьируется. Требования к схеме приведены в таблице 2.
2) Установить анализ по постоянному току (DC sweep), анализ частотных характеристик (AC sweep) или временной анализ (transient).
Нельзя задавать анализ по постоянному току DC sweep и параметрический анализ для одного и того же варьируемого элемента схемы одновременно.
Таблица 2. Требования к схеме при параметрическом анализе
Варьируемый элемент схемы |
Требования |
Источник напряжения |
Установить источник постоянного напряжения с заданным параметром DC (прим. VSRC) |
Температура |
Нет требований |
Источник тока |
Установить источник постоянного тока с заданным параметром DC (прим. ISRC) |
Параметры модели |
Должна быть задана модель радиоэлемента (что происходит автоматически, если вы берете нужный радиоэлемент из библиотеки радиоэлементов) |
Глобальный параметр |
Задать глобальный параметр, определенный при помощи блока параметров (PARAM) |
Установка задания на моделирование
Для установки параметров моделирования параметрического анализа необходимо: в меню Analysis Setup выбрать Parametric. Перед Вами появится окно установки задания (рис.24).
Рис.24. Окно установки параметрического анализа Parametric
В появившемся окне установить:
1) Тип изменяющегося элемента – под заголовком Swept Var. Type выбирается
Voltage Source – источник напряжения;
Temperature – температура;
Current Source – источник тока;
Model Parameter – параметр модели элемента;
Global Parameter – глобальный параметр.
2) Закон изменения варьируемой величины – под заголовком Sweep Type выбирается:
Linear – линейный;
Octave – логарифмический по основанию 2;
Decade – логарифмический по основанию 10;
Value List – список значений.
3) В поле Name указывается имя источника напряжения или тока или имя глобального параметра в зависимости от варьируемого элемента. Имя варьируемого источника напряжения или тока указывается точно таким же, как оно указано в окне схемы.
Поля Model type, Model name и Param. Name (тип модели, имя модели и имя параметра модели) заполняются в случае, если варьируются параметры модели элемента, т.е. если выбрано Model Parameter в списке варьируемых элементов.
4) Start Value – начальное значение варьируемого параметра;
End Value – конечное значение варьируемого параметра;
Increment – шаг изменения варьируемого параметра. (В случае выбора логарифмического закона изменения название этого поля заменяется на название Pts/Octave или Pts/Decade – точек на октаву или декаду).
Эти три поля заполняются, если выбран линейный или логарифмические законы изменения варьируемой величины.
Values – заносится список значений варьируемой величины, разделенный пробелами. Это поле заполняется, если под заголовком Sweep Type выбран Value List .
От этого шага установки анализа зависит количество графиков в семействе характеристик. Это количество будет определяться по формуле:
(для линейного закона изменения параметра)
