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* 9 温度扫描分析 (Simulate/Analyses/Temperature Analyses) 利用温度扫描分析,可以快速检验温度变化对电路性能的影响。该分析相当于在不同的工作温度下多次仿真电路性能。用户可以通过选择温度开始值、结束值和增量值控制温度扫描分析。温度扫描适用于三种分析:DC工作点分析、瞬态分析和AC频率分析。温度扫描分析仅分析影响模型与温度有关的元件。 (Simulate/Analyses/Temperature Analyses 10 极点-零点分析 (Simulate/Analyses/ Pole Zero Analyses) 极点-零点分析主要用于分析电路中传递函数、输入阻抗和输出阻抗的极点和零点。 极点-零点分析是一种模拟小信号的分析方法,数字电路在分析时被视为高阻到地。 Simulate/Analyses/ Pole Zero Analyses 11 铜箔宽度分析 (Simulate/Analyses/TraceWidth Analyses) 铜箔宽度分析是根据电路的直流电流在各节点汇聚的大小,计算出在不同铜箔宽度下、温度在一定范围内变化时,元件各引脚在PCB上允许的最小铜箔宽度。这实际上是一种电路各节点热分析的结果。 12 传递函数分析 (Simulate/Analyses/Transfer Analyses) 传递函数分析是计算输入源与两输出节点(对于电压而言)或某个输出变量(对于电流而言)之间的DC小信号传递函数,同时也可计算电路的输入和输出电阻。首先将电路中所有非线性模型都以DC工作点为基础进行线性化,然后进行小信号AC分析。输出变量可以是任意节点电压,但输入必须是电路中的独立源。 在Multisim中,DC小信号电压增益是各模型线性化后在DC偏置点(频率为零)上输出。 电压对输入电压的导数,其数学表达式为: 电路的输入、输出电阻是小信号时的输入、输出电阻。从数学角度讲,小信号DC电阻值是一个微分值或输入电压与输入电流在DC偏置点的比值,其数学表达式为: Simulate/Analyses/Transfer Analyses 灵敏度分析可帮助用户找到电路中直流偏置点影响最大的元件。该分析的目的是努力减少电路对元件参数变化或温度漂移的敏感程度。灵敏度分析计算输出节点电压或电流对所有元件(DC灵敏度)或一个元件(AC灵敏度)的灵敏度。灵敏度以数值或百分比的形式表示。当电路中每个元件独立变化时,输出电压和电流也将随之变化。DC灵敏度的计算结果保存到一个表格中,而AC灵敏度的分析则绘出响应的曲线。 13 灵敏度分析 (Simulate/Analyses/Sensitivity Analyses) 对于DC灵敏度分析,首先应进行DC工作点分析,然后计算每一个输出对所有元件值(以及模型参数)的灵敏度。 Simulate/Analyses/Sensitivity Analyses 最坏情况分析是一种统计分析,它有助于电路设计者研究元件参数的变化对电路性能的最坏影响。最坏情况分析相当于在容差范围内多次进行指定的分析,给出元件参数变化对电路性能的最坏影响。第一次运行采用元件的标称值,然后进行灵敏度分析(AC或DC),这样,仿真器可以计算出输出变量(电压或电流)相对每一个元件参数的灵敏度。 14 最坏情况分析 (Simulate/Analyses/Worst Case Analyses) 如果元件的灵敏度是一个负值,则最坏情况分析将取该元件的最小值。例如,如果某个电阻R1的灵敏度分析结果为一个负值,那么该元件的最小电阻值的计算公式为: R1min =(1-Tol)×R1nom 式中,R1min为电阻R1的最小阻值;Tol为指定的容差;R1nom为电阻R1的标称值。 如果元件的灵敏度是一个正值,那么最坏情况分析将取该元件的最大值。例如,某个电阻的最大值计算公式为:R2max =(1-Tol)×R2nom 只要获得所有的灵敏度参数,则最后一次仿真运算将给出最坏情况分析结果。Multisim利用比较函数组合来自最坏情况分析的数据。比较函数就像一个高性能的选择滤波器,每次仿真仅捕获输出一个数据。 Simulate/Analyses/Worst Case Analyses 蒙特卡
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