Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Скачиваний:
33
Добавлен:
07.02.2015
Размер:
180.22 Кб
Скачать

Резисторы

Rxxxxxxx N1 N2 Value <TC=TC1<,TC2>>

N1иN2- узлы подключения;

Value- сопротивление (в Ом); может быть как положительным, так и отрицательным, но не равным нулю;

TC1иTC2- необязательные температурные коэффициенты; если не указаны, предполагается, что они равны нулю. Зависимость сопротивления от температуры определяется формулой (1).

Пример:

R1 1 2 100

RC1 12 17 1K TC=0.001,0.015

Конденсаторы и индуктивности

Cxxxxxxx N+ N- Value <IC=INCOND>

Lyyyyyyy N+ N- Value <IC=INCOND>

N+иN- - положительный и отрицательный элементы узла, соответственно

Value- ёмкость в фарадах или индуктивность в генри

IC- необязательные начальные условия; если не указаны, предполагаются нулевыми. Для конденсаторов указывается начальное напряжение (в вольтах, для индуктивностей - начальный ток (в амперах), который течёт от N+ через катушку к N-. Заметьте: начальные условия принимаются во внимание только если в карте.TRANуказана опция UIC.

Пример:

CBYP 13 0 1UF

COSC 17 23 10U IC=3V

LLINK 42 69 1UH

LSSHUNT 23 51 10U IC=15.7MA

Нелинейные конденсаторы и индуктивности описываются следующим образом:

Cxxxxxxx N+ N- POLY C0 C1 C2 ... <IC=INCOND>

Lyyyyyyy N+ N- POLY L0 L1 L2 ... <IC=INCOND>

C0, C1, C2L0, L1, L2 ) - коэффициенты полинома, описывающего элемент. Емкость представляется как функция напряжения на конденсаторе, а индуктивность—как функция тока, текущего через неё

Value = C0 + C1*U + C2*U¤ + ...

Value = L0 + L1*I + L2*I¤ + ...

Индуктивно связанные катушки (линейный трансформатор)

Kxxxxxxx Lyyyyyyy Lzzzzzzz Value

Lyyyyyyy и Lzzzzzzz - имена двух связанных индуктивностей

Value - коэффициент взаимной индукции, K, который должен быть больше 0, но меньше либо равен 1. В картах описания соответствующих катушек в качестве первого зажима должен быть указан отвод катушки, помеченный на схеме точкой (которая указывает “начало” катушки).

Пример:

K43 LAA LBB 0.999

KFM L1 L2 0.87

Длинные линии (без потерь)

Txxxxxxx N1 N2 N3 N4 Z0=Value <TD=Value> <F=Freq <NL=Nrmlen>> IC=V1,I1,V2,I2>

N1 и N2 - узлы к которым подключается один конец линии,

N3 и N4 - узлы к которым подключается другой конец линии,

Z0 - характеристическое сопротивление линии.

Длина линии может быть задана в одной из двух форм:

1. аданием TD—времени задержки распространения сигнала

2.заданием F и NL—частоты сигнала и нормализованной к длине волны распространяющегося сигнала длины линии (т.е. длины линии, выраженной в длинах волн сигнала). Если NL не указано, оно полагается равным 0.25 (т.е. рассматриваемая линия является четвертьволновой.

Замечание: Длина линии обязательно должна быть указана одним из двух описанных способов. Этот элемент моделирует однонаправленную длинную линию по которой сигнал передаётся только в один конец. Для реализации двунаправленной линии необходимо использовать два элемента (см. примеры в Приложении А).

Для задания необязательных начальных условии необходимо указать токи и напряжения на обеих концах линии. Начальные условия принимаются в расчёт только если указан опция UIC в карте .TRAN . Необходимо учитывать, что SPICE при решении дифференциальных уравнении будет использовать временной шаг, не превышающий Ѕ времени задержки распространения сигнала в самой короткой из указанных линии. Поэтому слишком короткие линии (время распространения сигнала в которых сравнимо с шагом интегрирования) требуют больше вычислении, и, как следствие, такие задачи решаются дольше.

Соседние файлы в папке SPICE_DO