
- •Содержание
- •I Определение параметров модели в программе Micro-Сap 9 …………………………….....4
- •Получение прямой ветви вах……………………………………………………………….22
- •Определение параметров модели в программе Micro-Сap 9
- •Получение прямой ветви вах.
- •Получение обратной ветви вах.
- •Получение вфх
- •Построение вфх в программе MathCad.
- •Обработка прямой ветви вах в MathCad.
- •Построение модели диода по экспериментальным данным.
- •Сравнение исходной и полученной моделей диодов.
- •II. Определение параметров модели в программе MultiSim 11
- •Построение прямой ветви вах в Multisim
- •Построение обратной ветви вах в Multisim
- •Построение схемы для получения вфх в Multisim
- •Получение вах диода с помощью специальных встроенных средств
- •Построение вфх в программе MathCad.
- •Бработка прямой ветви вах в MathCad.
- •7. Построение модели диода по экспериментальным данным.
- •8.Сравнение исходной и полученной моделей диодов.
Получение обратной ветви вах.
При построении схемы для получения обратной ветви ВАХ в Micro-Cap воспользуемся такими компонентами как Ground (Заземление), Resistor (Сопротивление), Diode(Диод), Battery (Батарейка).
Тип диода определяется номером диода по списку в файле RUS_D.LIB
.model D237B D(Is=31.69p Rs=91.07m N=1 Xti=3 Eg=1.11 Bv=400.1 Ibv=158.5u
+ Cjo=15p Vj=.75 M=.3333 Fc=.5 Tt=721.3n)
Сопротивления резисторов 10 Ом и 10 кОм.
Эта схема отличается от предыдущей. Диод включен в противоположном направлении, а приборы подключены несколько иначе. Такое подключение приборов приведет к меньшей погрешности (т.к. на обратной ветви большие напряжения и маленькие токи).
Проведение анализа по постоянному току. (Analysis->DC)
В качестве варьируемого параметра выбираем напряжение источника V1. Т.к. схема имеет базу, то варьируется напряжение и на диоде.
В качестве диапазона изменений выбираем промежуток 0…2 В с шагом 0.01В.
Задаем линейный вид шкалы по оси абсцисс и ординат.
По оси Х задаем выражение V(1) – напряжение на диоде, а по оси Y ток через диод -I(D1).
Перед I(D1) ставим знак минус - это переносит график в первую четверть.
Масштаб по оси X задаем в пределах 0…2 В с шагом сетки 0.2 В; по оси Y пределы и шаг выберем автоматические.
Запускаем на анализ (Run) и получаем график зависимости тока через диод I(D1) от напряжения V1, что и является Вольт-Амперной характеристикой (ВАХ).
График обратной ветви ВАХ:
Д
ля
получения табличного представления
зависимости требуется выбрать пункт
меню DC -> Numeric Output, либо
нажать F5.
Чтобы воспользоваться полученными данными в среде MathCAD, нужно отредактировать полученный файл, оставив только следующие данные, необходимые для расчета:
V(1) -I(D1)
(V) (A)
0.000 -7.906E-43
40.000e-3 24.889e-12
80.000e-3 30.306e-12
120.000e-3 31.498e-12
160.000e-3 31.784e-12
200.000e-3 31.876e-12
240.000e-3 31.927e-12
280.000e-3 31.969e-12
320.000e-3 32.010e-12
360.000e-3 32.050e-12
400.000e-3 32.090e-12
440.000e-3 32.130e-12
480.000e-3 32.170e-12
520.000e-3 32.210e-12
560.000e-3 32.250e-12
600.000e-3 32.290e-12
640.000e-3 32.330e-12
680.000e-3 32.370e-12
720.000e-3 32.410e-12
760.000e-3 32.450e-12
800.000e-3 32.490e-12
840.000e-3 32.530e-12
880.000e-3 32.570e-12
920.000e-3 32.610e-12
960.000e-3 32.650e-12
1.000 32.690e-12
1.040 32.730e-12
1.080 32.770e-12
1.120 32.810e-12
1.160 32.850e-12
1.200 32.890e-12
1.240 32.930e-12
1.280 32.970e-12
1.320 33.010e-12
1.360 33.050e-12
1.400 33.090e-12
1.440 33.130e-12
1.480 33.170e-12
1.520 33.210e-12
1.560 33.250e-12
1.600 33.290e-12
1.640 33.330e-12
1.680 33.370e-12
1.720 33.410e-12
1.760 33.450e-12
1.800 33.490e-12
1.840 33.530e-12
1.880 33.570e-12
1.920 33.610e-12
1.960 33.650e-12
2.000 33.690e-12