教程PSpice的种基本仿真分析详解

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PSpice 8.0仿真教程

PSpice 8.0仿真教程

PSpice仿真电路的应用技巧应网友之约将Pspice8.0的一些基本使用方法提供给大家,我们共同探讨;希望对大家有所帮助,由于本人水平有限还望谅解,只当抛砖引玉吧,不妥之处请予以指出。

一、先了解Pspice8.0的使用基本程序项1、Schematics:绘制、修改电路原理图生成*。

CIR文件,或打开已有的*。

CIR文件;调用电路分析程序进行分析,并可调用图形后处理程序(Probe)查看分析结果。

2、Pspice A/D:打开已有的文本文件(*。

CIR)进行文本规定的分析,分析结果存入*。

DAT 文件中。

Schematicscs程序项的菜单中有运行Psoice程序的命令。

3、Parts:元件编辑程序,新建或修改元件的特性,模型。

4、Probe:图象后处理,可观察分析结果的图形。

Schematicscs程序项的菜单中有运行Prode程序的命令5、Stmed(Stimlus Editor)用于建立独立信号激励源和修改已建立的激励源波形。

6、Optimizer:Psoice优化设置程序7、Texte dit:文本编辑器。

8、PCB:上面8项是Psoice的基本程序,他们之间是相互关联的,最主要的是Schematicscs项,使用绘图程序项Schematicscs绘制好电路原理图,设置好相关模拟运行参数就可以对所画电路原理图进行模拟仿真了。

二、绘制电路原理图绘制电路原理图是运行Pspice程序的第一项作业,使用绘图工具能很方便的进行原理图的绘制。

1、打开Schematicscs项Schematicscs项是pspice应用程序的主窗口,可调用其它5个基本程序项。

下面是Schematicscs窗口的界面,主要工具用途已标明在案图上。

2、绘图常用命令项:Schematicscs程序项窗口有11个常用命令项:1)FIile(文件)--------------------------------省略2)Edit(编辑)---------------------------------省略3)Draw(绘图)和窗口工具一样--------省略4)Navigate(导航)---------------------------省略5)View(查看)-------------------------------省略Options(任选项)给出绘图参数设置命令,用来设置显示和打印环境。

PSPICE仿真讲解学习

PSPICE仿真讲解学习

P S P I C E仿真目录介绍: (3)新建PSpice仿真 (4)新建项目 (4)放置元器件并连接 (4)生成网表 (6)指定分析和仿真类型 (7)Simulation Profile设置: (8)开始仿真 (8)参量扫描 (11)Pspice模型相关 (13)PSpice模型选择 (13)查看PSpice模型 (13)PSpice模型的建立 (14)介绍:PSpice是一种强大的通用模拟混合模式电路仿真器,可以用于验证电路设计并且预知电路行为,这对于集成电路特别重要。

PSpice可以进行各种类型的电路分析。

最重要的有:●非线性直流分析:计算直流传递曲线。

●非线性瞬态和傅里叶分析:在打信号时计算作为时间函数的电压和电流;傅里叶分析给出频谱。

●线性交流分析:计算作为频率函数的输出,并产生波特图。

●噪声分析●参量分析●蒙特卡洛分析PSpice有标准元件的模拟和数字电路库(例如:NAND,NOR,触发器,多选器,FPGA,PLDs和许多数字元件)分析都可以在不同温度下进行。

默认温度为300K电路可以包含下面的元件:●Independent and dependent voltage and current sources 独立和非独立的电压、电流源●Resistors 电阻●Capacitors 电容●Inductors 电感●Mutual inductors 互感器●Transmission lines 传输线●Operational amplifiers 运算放大器●Switches 开关●Diodes 二极管●Bipolar transistors 双极型晶体管●MOS transistors 金属氧化物场效应晶体管●JFET 结型场效应晶体管●MESFET 金属半导体场效应晶体管●Digital gates 数字门●其他元件 (见用户手册)。

新建PSpice仿真新建项目如图 1所示,打开OrCAD Capture CIS Lite Edition,创建新项目:File > New > project。

pspice暂态仿真+交流仿真辅导讲义 附常见错误提示

pspice暂态仿真+交流仿真辅导讲义  附常见错误提示

电路的暂态分析(TRAN分析)一、暂态分析语句暂态分析也称瞬态分析,是PSpice仿真分析中运用最多、最复杂、最耗时的分析。

暂态分析是一种非线性时域分析,它可以在暂态分析电源被设置后(或没有暂态分析电源,只是利用储能元件的初值),计算出电路的各输出变量(节点电压、支路电流等)随时间变化的规律。

在暂态分析中,需要计算暂态偏置点。

计算暂态偏置点的方法与计算直流偏置点的方法不同,直流偏置点被看作固定偏置点。

对于固定偏置点(无交流信号)的分析计算,电路电压的初值对于偏置点和线性参数没有影响,而且电路中的电容被看成开路,电感被看成短路。

但对于暂态偏置点(有交流小信号),在计算偏置点和非线性元件的小信号参数时,节点电压和支路电流的初值也考虑在内。

因此有初值的电容和电感也被看作是电路的一部分而保留下来。

暂态分析语句格式:输出偏置点数据(</OP>):.TRAN语句中带有可选项“/OP”后缀时,输出有关暂态偏置点的详细数据,这是因为在暂态分析时计算的偏置点数据和直流的数据是不同的,暂态分析的数据包含电路的初始条件。

输出分析数据的间隔(print-step value):打印或绘图输出的时间增量。

由于暂态分析是变步长计算,故输出的数据量是很大的,合理地选择输出分析数据的间隔能够使合适的数据输出到输出文件。

暂态分析终止时间(final-time-value):该时间即为暂态分析终止时间。

输出数据开始时间(<no-print value>):该项是输出数据(打印或绘图)的开始时间,即从此时间到“暂态分析终止时间”这段时间内输出数据。

若缺省该项,则程序默认开始时间为0.0。

注意,无论“输出数据开始时间”为多少,暂态分析都从时间为零开始,只不过在时间为零到输出数据开始时间这段时间间隔里没有数据输出而已,而且这段时间间隔内的暂态分析数据也没被存储起来。

分析步长上限(<step ceiling value>):该项是分析计算时的最大步长,该项缺省时其默认值为(final-time-value —no-print value)/50.0和print-step-value值中的较小值。

PSpiceAD基本仿真讲解

PSpiceAD基本仿真讲解

PSpice A/D数模混合仿真孙海峰Cadence的PSpice A/D可以对电路进行各种数模混合仿真,以验证电路的各个性能指标是否符合设计要求。

PSpice A/D主要功能是将Capture CIS产生的电路或文本文件(*.cir)进行处理和仿真,同时附属波形观察程序Probe对仿真结果进行观察和分析。

PSpice A/D数模仿真技术主要包括以下几类仿真:1、直流扫描分析(DC Sweep):电路的某一个参数在一定范围内变化时,电路直流输出特性的分析和计算。

2、交流扫描分析(AC Sweep):计算电路的交流小信号线性频率响应特性,包括幅频特性和相频特性,以及输入输出阻抗。

3、噪声分析(Noise):在设定频率上,计算电路指定输出端的等效输出噪声和指定输入端的等效输入噪声电平。

4、直流偏置点分析(Bias Point):当电路中电感短路,电容断路时,电路静态工作点的计算。

进行交流小信号和瞬态分析之前,系统会自动计算直流偏置点,以确定瞬态分析的初始条件和交流小信号条件下的非线性器件的线性化模型参数。

5、时域/瞬态分析(Transient):在给定激励下,电路输出的瞬态时域响应的计算,其初始状态可由用户自定义,也可是直流偏置点。

6、蒙特卡洛分析(Monte-Carlo):根据实际情况确定元件参数分布规律,然后多次重复进行指定电路特性的分析,每次分析时的元件参数都采用随机抽样方式,完成多次分析后进行统计分析,就可以得到电路特性的分散变化规律。

7、最坏情况分析(Worst):电路中元件处于极限情况时,电路输入输出特性分析,是蒙特卡洛的极限情况。

8、参数扫描分析(Parametric Sweep )电路中指定元件参数暗规律变化时,电路特性的分析计算。

9、温度分析(Temperature ):在指定温度条件下,分析电路特性。

10灵敏度分析(Sensitivity ):计算电路中元件参数变化对电路性能的影响。

详细版PSpice使用教程.ppt

详细版PSpice使用教程.ppt
2、元件、元件库和模型
元件:实现某特定功能的电气连接集合
元件库:.olb文件 模型:Property Editor/PspiceTemplate
3、网络标号
网络别名、跨页连接端口、层次输入输出端口、 电源对象名、隐藏的管脚
最新.课件
6
1.5 文件系统
.DSN 电路文件
.OPJ 项目文件
.CIR 电路设置情况文件最Fra bibliotek.课件2
OrCAD Capture CIS
Layout Plus
PSpice A/D
图1 OrCAD设计环境
最新.课件
3
1.2 OrCAD PSpice的特点
集成度高 完整的Probe观测功能 完整的仿真功能 模块化和层次化设计 模拟行为模块 具有数字和模拟仿真功能 元件库扩充功能
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习题
绘制如下电路
CMOS差动放大电路 OP-Amp全波整流电路 OP-Amp低通滤波电路 TTL IC 的脉冲产生电路 IC 555 脉冲波发生电路
应用元件库
analog.olb source.olb eval.olb
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图纸大小菜单
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参考网格设置
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20
属性选项菜单
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设计样式选项
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4 第一张电路图
最新.课件
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PSpice基础仿真分析与电路控制描述

PSpice基础仿真分析与电路控制描述

PSpice基础仿真分析与电路控制描述简介本文档将介绍PSpice基础仿真分析和电路控制的相关概念和使用方法。

PSpice是一款电路仿真软件,可帮助电路设计师评估和优化电路性能。

PSpice的基本功能- 电路仿真:通过输入电路原理图和元件参数,PSpice可以对电路进行仿真分析,以评估电路的性能和行为。

- 波形分析:PSpice可以生成电路中各个节点电压和电流的波形图,以帮助理解电路运行情况。

- 参数扫描:PSpice可以对电路中的元件参数进行扫描,以评估元件参数对电路性能的影响。

- 优化分析:PSpice可以通过自动化搜索算法优化电路参数,以达到用户定义的目标。

仿真步骤1. 绘制电路原理图:使用PSpice提供的元件库绘制电路原理图,设置元件参数和连接关系。

2. 设置仿真选项:设置仿真类型和仿真参数,如直流分析、交流分析、变化频率分析等。

3. 运行仿真:通过点击仿真按钮或执行仿真命令,PSpice开始进行仿真计算。

4. 分析仿真结果:根据仿真结果生成的波形图和数据表格,分析电路的性能和行为。

电路控制描述- 电源控制:通过设置电源的电压或电流源来控制电路中的电压和电流。

- 开关控制:通过激活或关闭开关元件, 来控制电路中的电压或电流流动。

- 反馈控制:通过将电路输出信号与输入信号进行比较,并根据差异调整电路参数,实现对电路的控制。

示例下面是一个简单的PSpice仿真和电路控制的示例:* 这是一个简单的RC电路R1 N1 N2 1kC1 N2 N3 1uV1 N1 0 DC 10R2 N3 0 10k.tran 0.1ms 10ms.end通过上述示例,我们可以:1. 进行直流分析,评估电路的直流稳态行为。

2. 进行时间域分析,查看电路中各个节点的电压随时间的变化。

3. 通过改变元件参数、调整输入电压或通过反馈控制等方式,控制电路的行为和性能。

希望本文档能够帮助您了解PSpice的基础仿真分析和电路控制的相关内容。

课件 第三讲 PSPICE数字电路仿真分析

课件 第三讲 PSPICE数字电路仿真分析
Harbin University of Science and Technology
OrCAD
信号要求:描述一个初值0,周期10ns, 脉宽5ns的周期信号
Harbin University of Science and Technology
OrCAD
8位信号举例: 信号要求:用2个16进制数描述一个8位总线激励信号。
OrCAD 4.逻辑强度
不同强度数字信号作用于同一个节点时,该
节点的逻辑状态由强度最强的数字信号决定。若作
用于某一节点的几个数字信号逻辑状态不同,强度
相同,该节点逻辑状态为X,即不确定。 Pspice逻辑强度分64级别:0。。63 最强:外加激励信号 最弱:Z(高阻)如禁止状态的三态门
Harbin University of Science and Technology
harbinuniversityofscienceandtechnology1111高高电平状态oppval22初值startval33低电平时间offtime44高电平时间ontime55延迟时间delay22初值startval33低电平时间offtime44高电平时间ontime55延迟时间delayorcad2digclock波形设置11波形设置设置55个参数值完成11波形设置设置55个参数值完成2222驱驱动能力强度设置harbinuniversityofscienceandtechnology2222驱驱动能力强度设置digiolib模型库中iostm强度最高33数模接口子电路类别的设置接口转换子电路digiolib模型库中iostm强度最高33数模接口子电路类别的设置接口转换子电路orcadclkdstm1offtime
OrCAD
5.传输延迟

Pspice仿真类型及不同电源参数

Pspice仿真类型及不同电源参数
图1-8 VSFFM属性设置框
VSFFM属性设置框中各项参数的含义及单位见表1-3。
表1-3 VSFFM的属性参数
参数
含义
单位
VOFF
直流偏移电压
伏特
VAMPL
振幅
伏特
FC
载波频率
赫兹
FM
调制频率
赫兹
MOD
调制因子

按图1-15设置参数的VSFFM波形如图1-16所示。
图1-9 VSFFM波形
e)指数信号(VEXP、IEXP)
设置完毕,点击确定按钮。
图1-10 Simulation Settings
3.进行电路仿真
(1)执行菜单命令PSpice/Run,或点击工具按钮,调用PSpice A/D软件对该电路图进行仿真模拟。
(2)依次点击工具按钮、、,则电路图上相应位置依次显示节点电压、支路电流及各元器件上的功率损耗。如图1-29所示。
以上各项填完之后,按确定按钮,即可完成仿真分析类型及分析参数的设置。
另外,如果要修改电路的分析类型或分析参数,可执行菜单命令PSpice/Edit Simulation Profile,或点击工具按钮,在弹出的对话框中作相应修改。
(3)电路的模拟仿真
a)PSpice A/D视窗的启动
执行菜单命令PSpice/Run,或点击工具按钮,即可启动PSpice A/D视窗执行电路的仿真模拟,并且系统可自动调用Probe模块,对模拟结果进行后处理,屏幕显示如图1-5所示。
图1-11 VEXP波形
l瞬态分析的应用
现在通过举例,来说明瞬态分析的应用方法。
例:图1-19所示电路的电压源为分段线性源,其波形如图1-20所示。试对该电路进行瞬态分析。

PSpice16.5教程一(基本分析)

PSpice16.5教程一(基本分析)
PSpice A/D 教程一
(基础篇)
教程内容:
一、为何仿真 二、选择 PSpice 的原因 三、PSpice 工作流程 四、介绍 PSpice A/D 基本的分析内容:
1.直流分析(DC Sweep) 2.交流分析(AC Sweep) 3.瞬态分析(Time Domain(Transient)) 4、静态工作点分析(Bias Point)
三、PSpice 的工作流程图
四、PSpice A/D 基本的分析内容
在选择分析方法前需要绘制电路原理图,OrCAD 统一由 Capture 窗口进行输入和调 用 PSpice 分析。在使用 PSpice 时绘制原理图应该注意的地方。
1、 新建 Project 时应选择 Analog or Mixed-signal Circuit 2、 调用的器件必须有 PSpice 模型 首 先 , 调 用 OrCAD 软 件 本 身 提 供 的 模 型 库 , 这 些 库 文 件 存 储 的 路 径 为 Capture\Library\pspice,此路径中的所有器件都有提供 PSpice 模型,可以直接调用。 其次,若使用自己的器件,必须保证*.olb、*.lib 两个文件同时存在,而且器件属 性中必须包含 PSpice Template 属性。 3、 原理图中至少必须有一条网络名称为 0,即接地。 4、 必须有激励源。 原理图中的端口符号并不具有电源特性,所有的激励源都存储在 Source 和 SourceTM 库中。

图 1-6 放置元件的窗口
如图 1-6,我们选择输入“R”,找到在 analog.lib 下的电阻器件,双击它就可 以放置到绘图窗口中了。
接下来我们作个简单例子来了解一下仿真的工程。当然这里先进行的是直流扫描 分析(DC Sweep)

【教程】PSpice地4种基本仿真分析报告详解

【教程】PSpice地4种基本仿真分析报告详解

【教程】PSpice的4种基本仿真分析详解PSpice A/D将直流工作点分析、直流扫描分析、交流扫描分析和瞬态TRAN分析作为4种基本分析类型,每一种电路的模拟分析只能包括上述4种基本分析类型中的一种,但可以同时包括参数分析、蒙特卡罗分析、及温度特性分析等其他类型的分析,现对4种基本分析类型简介如下。

1. 直流扫描分析(DC Sweep)直流扫描分析的适用范围:当电路中某一参数(可定义为自变量)在一定范围内变化时,对应自变量的每一个取值,计算出电路中的各直流偏压值(可定义为输出变量),并可以应用Probe功能观察输出变量的特性曲线。

例对图1所示电路作直流扫描分析图1(1)绘图应用OrCAD/Capture软件绘制好的电路图如图2所示。

图2(2)确定分析类型及设置分析参数a) Simulation Setting(分析类型及参数设置对话框)的进入•执行菜单命令PSpice/New Simulation Profile,或点击工具按钮,屏幕上弹出New Simulation(新的仿真项目设置对话框)。

如图3所示。

图3•在Name文本框中键入该仿真项目的名字,点击Create按钮,即可进入Simulation Settings (分析类型及参数设置对话框),如图4所示。

图4b)仿真分析类型分析参数的设置图2所示直流分压电路的仿真类型及参数设置如下(见图4):•Analysis type下拉菜单选中“DC Sweep”;•Options下拉菜单选中“Primary Sweep”;•Sweep variable项选中“Voltage source”,并在Name栏键入“V1”;•Sweep type项选中“Linear”,并在Start栏键入“0”、End栏键入“10”及Increment栏键入“1”。

以上各项填完之后,按确定按钮,即可完成仿真分析类型及分析参数的设置。

另外,如果要修改电路的分析类型或分析参数,可执行菜单命令PSpice/Edit Simulation Profile,或点击工具按钮,在弹出的对话框中作相应修改。

(2024年)《PSpice使用教程》课件

(2024年)《PSpice使用教程》课件

17
仿真类型选择及参数配置方法
2024/3/26
仿真类型
PSpice支持多种仿真类型,包括直流 分析、交流分析、瞬态分析、蒙特卡 洛分析等,用户可以根据实际需求选 择合适的仿真类型。
参数配置
在选择仿真类型后,用户需要配置相 应的参数,如起始时间、停止时间、 步长、扫描类型等,以确保仿真的准 确性和有效性。
Simulation Program with Integrated Circuit Emphasis

2024/3/26
它能够对电路进行直流分析、交 流分析、瞬态分析等,并输出相
应的电压、电流等波形图。
PSpice广泛应用于电子工程、 通信工程、自动化控制等领域。
4
PSpice应用领域
模拟电路设计和分析
18
直流、交流和瞬态仿真应用举例
2024/3/26
直流仿真
直流仿真主要用于分析电路的直流工作点,可以得到电路中各元件的电压和电流值。例如,在模拟电路中, 可以通过直流仿真得到放大器的静态工作点。
交流仿真
交流仿真主要用于分析电路的频率响应,可以得到电路的幅频特性和相频特性。例如,在滤波器设计中,可 以通过交流仿真得到滤波器的频率响应曲线。
2024/3/26
使用高效元件库
选择性能优良的元件库,减少仿真计算量。
定期清理缓存
清理软件缓存和临时文件,释放电脑存储空 间。
29
学习资源和支持渠道
官方教程和文档
提供详细的使用说明和操作步骤。
在线视频教程
通过专业讲师的讲解,深入了解软件功能 。
技术论坛和社区
官方技术支持
与其他用户交流使用心得,分享经验技巧 。
寿命。

OrCADPspice仿真分析功能介绍全解

OrCADPspice仿真分析功能介绍全解

扫描变量类型
扫描方式
直流扫描分析的参数设置对话框
类别 扫 描 变 量 类 型 扫 描 方 式
参数名 Voltage Soure Temperater Current Soure Model Parameter Global Parameter Linear Octave 电压源 温度 电流源 模型参数 全局参数
参数名
Print Step Final Time
类别
瞬态分析 瞬态分析 时间计算间隔
说明
瞬态分析终止时间
No-Print Delay
Step Ceiling Detailed Bias Pt. Skip intial transient solution Enable Fourier Center Frequency Num of harmonics Output Vars
说明
线性扫描,扫描变量按规定的步长线性增长
倍频程扫描,扫描变量按以8为底的对数规律增长
Decade
Value List
数量级扫描,扫描变量按以10为底的对数规律增长
任意扫描,按照列表中给定的离散值无规律变化
直流扫描分析的参数
直流扫描分析举例:电路以模型参数作为直流分析的自变量,所 选定的元器件所Q2N2222的模型C参数BF。
瞬态分析
瞬态分析 瞬态分析
允许的最大时间计算间隔
开始保存分析数据的时刻 是否详细输出偏置点的信息
瞬态分析
傅里叶分析 傅行基本工作点运算
启用傅里叶分析 用于指定傅里叶分析中采用的基波 频率,其倒数即为基波周期 用于指定傅里叶分析时要计算到多 少次谐波 用于确定对其进行傅里叶分析的输 出变量名
2、瞬态分析(Bias Point)

Pspice仿真

Pspice仿真

求解输出阻抗
• 修改电路:
–源令VVSsI=N0(,40信0m号v源) 短路,取掉负载RL ,外加一个信号
• 其他步骤与“输入电阻的频率响应”分析相同 • Ro – V(Vo)/I(Vs)
仿真结束!
四、实验要求
1、单管共射电路设计(P88) (1)在Schematics中画出已设计好的电路电路图 (2)测量静态工作点: IB 、IC 、VBE 、VCE (out文件) (3)观测输入、输出电压波形,并计算电压增益Av (4)观测幅频响应曲线: db(V(Vo)/V(Vs:+))
输出文件更详细
1. 静态工作点分析
四、 设置仿真分析类型
2. 瞬态分析(时域分析) Transient
Run to 4ms Start saving data 0ms Maximum step 20us 单击应用,确定返回。
3.交流小信号分析(频域分析) AC Sweep
Start 10Hz End 100Meg Points/Decade 101 Logarithmic选: Decade 单击应用,确定返回。
测中频增益、上限频率和下限频率 相频响应曲线: Vp(Vo)-V(VS:+) (5)观测输入电阻的频率响应: Ri -- V(Vi)/I(Vs) (6)观测输出电阻的频率响应: Ro-- V(Vo)/I(Vs) (7)观察非线性失真现象
四、实验要求
2、单端输入单端输出差分放大电路仿真(选做P95) (1)设计单端输入单端输出差分放大电路 (2)在Schematics中画出电路图 (3)测量静态工作点(out文件) (4)观测差模传输特性曲线,标出线性区、非线性区及 限幅区对应的VC 、Vid值 (5)测量Rid 、AVD 、AVC 及KCMR (6)对Rid 、AVD 、KCMR 进行误差分析

PSPICE仿真方法

PSPICE仿真方法
(1)、直流独立源 (直流分析,交流分析,瞬态分析起作用)
Vyyyyyyy +node -node 电压值 Iyyyyyyy +node -node 电流值
(2)、交流独立源 (仅交流分析起作用,直流分析与瞬态分析不起作用)
Vyyyyyyy +node -node <幅度值 <相位值>> Iyyyyyyy +node -node <幅度值 <相位值>> 幅度值: 隐含值=1V (1A) 相位值:隐含值=0度
2010-10-22
dd dd
Mp1
out
Inv 子电路名
in
Mn1
out
0 子电路 dd
out1
xinv1
out2
xinv2
out3
xinv3
out4
xinv4 xinv5
Vdd 0 out5
Vin
子电路调用名 Vin out1
8
6、写出网表 、
子 电 路 描 述
*
电 路 网 表 描 述
分 析 输 出
注:SPICE中有关RLC的其它描述 非线性电感电容电阻,传输线,互感,温度系数,初始条件
13 2010-10-22
4、MOS管:
Myyyyyyy D端 G端 S端 B端 模型名 W=值 L=值 AD= 值 AS=值 PD=值 PS=值
mn1 out in 0 0 nmos w=0.36u l=0.24u ad=0.2736p as=0.2736p pd=1.8u ps=1.8u
10 2010-10-22
4.3 PSPICE的数与单位 的数与单位
常用数量级: f 飞 10-15 p 皮 10-12 n 纳 10-9 u 微 10-6 m 毫 10-3 K 千 MEG 兆 G 吉 默认物理单位 电压: 电压:V 电流: 电流:A 频率: 频率:Hz 电阻: 电阻: 电容: 电容:F 电感: 电感:H 角度: 角度:deg

第3讲 电路特性仿真(Pspice)

第3讲  电路特性仿真(Pspice)

立电流源、电压控制开关和电流控制开关、二极管、双极 立电流源、电压控制开关和电流控制开关、二极管、 晶体管共5类元器件参数的灵敏度,并将计算结果自动存 类元器件参数的灵敏度,
输出文件中。 数据文件。 入.OUT输出文件中。本项分析不涉及 输出文件中 本项分析不涉及PROBE数据文件。 数据文件 需要注意的是对一般规模的电路, 需要注意的是对一般规模的电路,灵敏度分析产生 输出文件中包含的数据量将很大。 的.OUT输出文件中包含的数据量将很大。 输出文件中包含的数据量将很大
第3讲 电路特性仿真
输出详细的基 本工作点信息
一般选项设置
计算直流传输特性
进行直流灵 敏度分析
第3讲 电路特性仿真
直流灵敏度分析: 直流灵敏度分析:虽然电路特性完全取决于电路中的元器 件取值,但是对电路中不同的元器件, 件取值,但是对电路中不同的元器件,即使其变化的幅度 (或变化比例)相同,引起电路特性的变化不会完全相同。 或变化比例)相同,引起电路特性的变化不会完全相同。 灵敏度分析的作用就是定量分析、 灵敏度分析的作用就是定量分析、比较电路特性对每个电 路元器件参数的灵敏程度。 路元器件参数的灵敏程度。Pspice中直流灵敏度分析的作 中直流灵敏度分析的作 用是分析指定的节点电压对电路中电阻、独立电压源和独 指定的节点电压对电路中电阻、
PSpice/Optimizer 模拟电路优化设计
第3讲 电路特性仿真
三、PSpice仿真分析的四种基本类型 PSpice仿真分析的四种基本类型
基本工作点分析Bias point(BPD):计算电路的直流偏 基本工作点分析 计算电路的直流偏 置状态。 置状态。 直流扫描分析DC Sweep (DC):当电路中某一参数 ):当电路中某一参数 直流扫描分析 ): 称为自变量)在一定范围内变化时, (称为自变量)在一定范围内变化时,对自变量的每一 个取值,计算电路的直流偏置特性(称为输出变量)。 个取值,计算电路的直流偏置特性(称为输出变量)。 交流/噪声分析 ):作用是计算电 交流 噪声分析AC Sweep/Noise (AC):作用是计算电 噪声分析 ): 路的交流小信号频率响应特性。 路的交流小信号频率响应特性。 瞬态分析Time Domain(Transient) (TD):在给定输入 ):在给定输入 瞬态分析 ): 激励信号作用下,计算电路输出端的瞬态响应。 激励信号作用下,计算电路输出端的瞬态响应。

PSpice仿真教程7--PSpice8[1].0仿真实验指导

PSpice仿真教程7--PSpice8[1].0仿真实验指导

PSpice8.0仿真上机指导直流扫描分析上机说明:存盘文件请不要用中文名,可用英文或数字或其组合仿真实验1 直流工作点分析一、计算图示电路中R1上的电流二、按要求绘制电路图1、取元件:菜单Draw|Get New Part(工具栏上望远镜图标)VDC-直流电压源IDC-直流电流源 R-电阻EGND-接地2、修改参数:双击元件进行参数修改3、设置仿真参数:菜单Analysis|setup4、输出结果:点击工具栏上的V(显示电压)I图标(显示电流)仿真实验2 直流灵敏度分析一、电路分析 灵敏度计算公式: 1、 元件灵敏度 XT X T S ∆∆=),(2、 相对灵敏度100100),(),(⨯∆⨯∆=⨯=X X T XX T S X T S本实例计算公式0625.0)21(21)1,(2-=+-=∆∆=Vin R R R R Vo R Vo S1875.0)21(12)2,(2=+=∆∆=Vin R R R R Vo R Vo S二、电路仿真1、绘制电路图、设置参数3、 直流灵敏度分析参数设置设置完后运行!出现4的界面4、查看输出文件5、输出文件DC SENSITIVITIES OF OUTPUT V(out)元件名元件参数值元件灵敏度(S)相对灵敏度(S N) ELEMENT E LEMENT E LEMENT N ORMALIZEDNAME V ALUE S ENSITIVITY S ENSITIVITY(VOLTS/UNIT) (VOLTS/PERCENT)R_R1 3.000E+00 -6.250E-02 -1.875E-03R_R2 1.000E+00 1.875E-01 1.875E-03V_Vin 1.000E+00 2.500E-01 2.500E-03仿真实验3 直流扫描分析一、直流扫描分析原理【定义】:在指定的范围内,电压源(电流源、温度、模型参数、全局参数)参数发生步进变化时,计算电路直流输出变量的相应变化曲线。

【教程】PSpice的4种基本仿真分析详解

【教程】PSpice的4种基本仿真分析详解

【教程】PSpice的4种基本仿真分析详解PSpice A/D将直流工作点分析、直流扫描分析、交流扫描分析和瞬态TRAN分析作为4种基本分析类型,每一种电路的模拟分析只能包括上述4种基本分析类型中的一种,但可以同时包括参数分析、蒙特卡罗分析、及温度特性分析等其他类型的分析,现对4种基本分析类型简介如下。

1. 直流扫描分析(DC Sweep)直流扫描分析的适用范围:当电路中某一参数(可定义为自变量)在一定范围内变化时,对应自变量的每一个取值,计算出电路中的各直流偏压值(可定义为输出变量),并可以应用Probe功能观察输出变量的特性曲线。

例对图1所示电路作直流扫描分析图1(1)绘图应用OrCAD/Capture软件绘制好的电路图如图2所示。

图2(2)确定分析类型及设置分析参数a) Simulation Setting(分析类型及参数设置对话框)的进入•执行菜单命令PSpice/New Simulation Profile,或点击工具按钮,屏幕上弹出New Simulation(新的仿真项目设置对话框)。

如图3所示。

图3•在Name文本框中键入该仿真项目的名字,点击Create按钮,即可进入Simulation Settings(分析类型及参数设置对话框),如图4所示。

图4b)仿真分析类型分析参数的设置图2所示直流分压电路的仿真类型及参数设置如下(见图4):•Analysis type下拉菜单选中“DC Sweep”;•Options下拉菜单选中“Primary Sweep”;•Sweep variable项选中“Voltage source”,并在Name栏键入“V1”;•Sweep type项选中“Linear”,并在Start栏键入“0”、End栏键入“10”及Increment栏键入“1”。

以上各项填完之后,按确定按钮,即可完成仿真分析类型及分析参数的设置。

另外,如果要修改电路的分析类型或分析参数,可执行菜单命令PSpice/Edit Simulation Profile,或点击工具按钮,在弹出的对话框中作相应修改。

PSpice基础仿真分析与电路控制描述

PSpice基础仿真分析与电路控制描述

PSpice基础仿真分析与电路控制描述介绍本文档旨在介绍PSpice基础仿真分析以及如何描述电路控制。

PSpice是一种常用的电子电路仿真软件,可以帮助工程师在设计阶段对电路进行仿真分析。

PSpice基础仿真分析PSpice基础仿真分析包括以下几个步骤:1. 确定电路拓扑结构:在PSpice中绘制电路的拓扑结构,包括电源、电阻、电容、电感等元件。

2. 设定元件参数:为每个元件设定合适的参数,例如电阻值、电容值等。

3. 设置仿真参数:选择合适的仿真参数,如仿真时间、仿真步长等。

4. 进行仿真分析:运行仿真分析,并观察电路的响应。

5. 分析仿真结果:根据仿真结果,分析电路的性能,例如电流、电压、功率等。

电路控制描述在PSpice中,我们可以通过电路控制描述实现对电路的控制。

电路控制描述是一种基于具体控制条件的仿真分析方法,可以模拟电路中的控制变量。

以下是电路控制描述的基本步骤:1. 定义控制变量:在PSpice中选择一个电路元件作为控制变量,可以是电源电压、电阻值等。

2. 设置控制条件:为控制变量设置控制条件,如电压范围、电流大小等。

3. 运行仿真分析:根据设置的控制条件,运行仿真分析,并观察电路的响应。

4. 分析仿真结果:根据仿真结果,分析电路在不同控制条件下的性能变化。

电路控制描述可以帮助我们评估电路在不同控制条件下的表现,并优化电路设计。

结论本文档介绍了PSpice基础仿真分析和电路控制描述的基本概念和步骤。

通过使用PSpice进行仿真分析和电路控制描述,工程师可以更好地评估和优化电路设计,提高电路的性能。

PSpice提供了丰富的仿真功能和工具,在实际工程应用中具有广泛的应用价值。

希望本文档对您了解PSpice基础仿真分析和电路控制描述有所帮助。

OrCADPspice仿真分析功能介绍全解

OrCADPspice仿真分析功能介绍全解
分析类型
直流工作点分析(Bias Point) 瞬态分析 (Time Domain Transient) 直流扫描分析(DC Sweep) 交流扫描分析和噪声分析(AC Sweep/Noise Analysis) 参数扫描分析(Parametric Sweep) 温度分析(Temperature Sweep) 灵敏度分析(Sensitivity) 蒙特卡罗分析与最坏情况分析(Monte Carlo/Worst Case)
图1 分析类型设置
直流扫描分析 加载基本偏置点 保存基本偏置点 交流扫描分析 蒙特卡罗分析与 最坏情况分析 显示输出基本偏 置点的偏置信息 参数扫描分析 灵敏度分析 温度分析 传输特性分析
瞬态分析
1、直流工作点分析(Bias Point)
电子电路中通常含有非线性元件(如二极管、三极管),其参数 取决于工作点。这个工作点称做基本偏置点或静态工作点,因此 直流工作点分析也叫基本偏置点分析或静态工作点分析。 直流工作点分析是在电路中把电感看成短路、电容看成开路的 情况下,计算电路的静态工作点。 PSpice在进行直流扫描分析或传输特性分析时需计算出直流工 作点,以便计算非线性元件的小信号参数。
扫描变量类型
扫描方式
直流扫描分析的参数设置对话框
类别 扫 描 变 量 类 型 扫 描 方 式
参数名 Voltage Soure Temperater Current Soure Model Parameter Global Parameter Linear Octave 电压源 温度 电流源 模型参数 全局参数
瞬态分析的参数
3、直流扫描分析(DC Sweep)
直流扫描分析是指在指定的范围内,某一个(或两个)独立源或 其他电路元件参数步进变化时,计算电路直流输出变量的相应的 变化曲线。 直流扫描分析采取使设定电路中某一参数(称为自变量)在一定 范围内变化,然后对自变量的每一个取值,计算电路的直流偏置 特性(称为输出变量)的分析过程。 直流扫描分析允许独立电源或其他点参量按照指定规律变化, 从而实现电路特性的研究。
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b)SimulationSettings中的各项设置(参见图1-23):
•Sweeptype项选中“Linear”,并在Start栏键入“0”、End栏键入“10”及Increment栏键入“1”。ﻫ
以上各项填完之后,按确定按钮,即可完成仿真分析类型及分析参数的设置。
ﻫ另外,如果要修改电路的分析类型或分析参数,可执行菜单命令PSpice/Edit SimulationProfile,或点击工具按钮 ,在弹出的对话框中作相应修改。ﻫ
ﻫ-瞬态信号源(均从SOUCE库中调用)的参数设置ﻫ
a)脉冲信号(VPULSE、IPULSE)ﻫ
双击VPULSE符号,屏幕弹出VPULSE属性设置框,如图9所示。
按图9设置参数的VPULSE波形如图10所示。
ﻫb)分段线性信号(VPWL、IPWL)
ﻫ双击VPWL符号,屏幕弹出VPWL属性设置框,如图11所示。
•执行菜单命令PSpice/NewSimulation Profile,或点击工具按钮,屏幕上弹出New Simulation(新的仿真项目设置对话框)。
ﻫ•在Name文本框中键入该仿真项目的名字,点击Create按钮,即可进入SimulationSettings(分析类型及参数设置对话框),如图23所示。ﻫﻫ

图2ﻫﻫ(2)确定分析类型及设置分析参数ﻫﻫa)Simulation Setting(分析类型及参数设置对话框)的进入
•执行菜单命令PSpice/NewSimulation Profile,或点击工具按钮 ,屏幕上弹出NewSimulation(新的仿真项目设置对话框)。如图3所示。
ﻫ图3ﻫ
•在Name文本框中键入该仿真项目的名字,点击Create按钮,即可进入Simulation Settings(分析类型及参数设置对话框),如图4所示。

通过给出转折点的坐标值实现对VPWL的波形描述,相邻两对坐标值之间用线段连接。ﻫ
按图11设置参数的VPWL波形如图12所示
ﻫ ﻫﻫc)正弦信号(VSIN、ISIN)ﻫ
双击VSIN符号,屏幕弹出VSIN属性设置框,如图13所示。ﻫ
ﻫ其中DF为阻尼系数
ﻫ按图13设置参数的VSIN波形如图14所示。
ﻫ-瞬态分析的应用
ﻫ•在Add Trace对话框的左半部列表中移动光标,点选需要显示波形的变量名,则被选中的变量名依次出现在该对话框底部的TraceExpression栏。本例选中V(A)和V(B)两个变量(见图1-26)。选择完毕,按OK按钮,Probe窗口显示图1-22所示的直流分压电路中A、B两点的电压变化波形,如图7所示。
在弹出的对话框中,选中AC Sweepﻫﻫ
然后点击“ACSweep”按钮可进行进一步配置,最重要的是扫描的点数、起始频率和截至频率,如下图:
ﻫ按OK及Close可关闭上述对话框并完成配置,如果电路图无错按F11就可以进行仿真了。
ﻫ3.瞬态分析(Transient Analysis)
ﻫ瞬态分析即时域分析,可在给定激励信号的情况下,分析电路输出的时间响应,也可在没有激励信号,而有储能元件的情况下,求振荡波形。作瞬态分析可使用5种信号源(皆可通过在属性设置框中设置DC、AC值而作直流、交流分析。具体方法稍后介绍),分别是脉冲信号、分段线性信号、正弦信号、调频信号和指数信号,扫描变量是时间。另外,需要指出的是,数字电路只可作瞬态分析,而不可作直流分析或交流分析。
(3)电路的模拟仿真
a)PSpice A/D视窗的启动
ﻫ执行菜单命令PSpice/Run,或点击工具按钮 ,即可启动PSpice A/D视窗执行电路的仿真模拟,并且系统可自动调用Probe模块,对模拟结果进行后处理,屏幕显示如图5所示。ﻫ
b)波形的显示
ﻫ•执行Probe窗口中的菜单命令Trace/Add Trace,或点击工具按钮 ,屏幕上弹出AddTrace对话框,如图6所示。ﻫﻫ
教程PSpice的种基本仿真分析详解
———————————————————————————————— 作者:ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
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【教程】PSpice的4种基本仿真分析详解
PSpiceA/D将直流工作点分析、直流扫描分析、交流扫描分析和瞬态TRAN分析作为4种基本分析类型,每一种电路的模拟分析只能包括上述4种基本分析类型中的一种,但可以同时包括参数分析、蒙特卡罗分析、及温度特性分析等其他类型的分析,现对4种基本分析类型简介如下。ﻫﻫ1.直流扫描分析(DCSweep)ﻫ
现在通过举例,来说明瞬态分析的应用方法。
例:(1)绘图ﻫﻫ应用OrCAD/Capture软件绘制的电路图如图21所示。
ﻫ ﻫﻫ两点说明:
ﻫa)分段线性源V1的属性设置如图22所示。ﻫ

b)在V1的正极端加一探针符号,可在开启PSpice A/D视窗后自动呼叫该点电压仿真波形。
(2)确定分析类型及设置分析参数ﻫﻫa)SimulationSetting(分析类型及参数设置对话框)的进入ﻫ
ﻫ ﻫ
2.交流扫描分析(AC Sweep)ﻫ
交流扫描分析即频域分析,用于计算电路的交流小信号频率响应特性。作AC分析时,信号源应使用交流电源VAC或IAC(交流源可通过设置其DC参数作直流分析。具体参见瞬态分析部分),扫描变量是频率。
ﻫ以如下图的串联谐振回路为例:ﻫ
ﻫﻫ画好电路图后,点击菜单中的Analysis->Setup...ﻫﻫ
直流扫描分析的适用范围:当电路中某一参数(可定义为自变量)在一定范围内变化时,对应自变量的每一个取值,计算出电路中的各直流偏压值(可定义为输出变量),并可以应用Probe功能观察输出变量的特性曲线。
ﻫ例对图1所示电路作直流扫描分析ﻫﻫ ﻫ图1ﻫﻫ(1)绘图ﻫ
应用OrCAD/Capture软件绘制好的电路图如图2所示。
图4ﻫ
b)仿真分析类型分析参数的设置ﻫﻫ图2所示直流分压电路的仿真类型及参数设置如下(见图4):ﻫﻫ•Analysistype下拉菜单选中“DCSweep”;
•Options下拉菜单选中“Primary Sweep”;ﻫﻫ•Sweepvariable项选中“Voltage source”,并在Name栏键入“V1”;
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