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3基本特性分析SPICE软件.ppt

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基本电路特性分析 3-1 概述 3-2 电路模拟分析的步骤 3-3 基本电路特性分析参数的设置 3-4 电路特性分析中的信号源 PSpice 10 功能 PSpice工作原理 PSpice A/D与配套软件 Pspice软件的功能 基本功能-对电子线路进行各种模拟分析 电路特性参数分析-对模拟结果的分析处理 高级分析功能 元器件符号库和模型参数库的编辑修改 Pspice的模拟分析功能 电路特性参数分析——对模拟结果的分析处理 PSpice模拟分析的直接结果是节点电压和支路电流,但结合利用Pspice/Probe模块的功能,不但可以像示波器那样直接显示电压和电流波形以及对波形进行数学处理,还具有下述三项分析功能: (1) 电路特性参数的提取:调用软件提供的多种“Measurement”函数,可以从波形中提取出表征电路特性的参数,例如增益、带宽、中心频率、上升时间等等。用户还可以根据需要,遵循规定的格式,自行编写可以提取特定参数的“Measurement”函数。 以前版本中将“Measurement”函数称为“Goal Function”。 (2) 电路性能分析:Probe模块具有Performance Analysis功能,可以定量分析电路特性随元器件参数的变化关系,有利于改进电路设计。这是一种面向设计的功能。 (3) 电路特性参数分布的直方图统计:根据设计好的电路进行实际生产时,由于采用的元器件参数具有分散性,必然引起产品电特性的分散。在Probe中可以用直方图显示产品性能的分布。 这是一种面向生产的设计,又称为成品率分析、可制造性设计。 PSpice/Advanced Analysis Sensitivity工具:进行灵敏度分析,鉴别出电路设计中哪些元器件的参数对电路电特性指标起关键作用。 用于优化设计的Optimizor工具:优化选定电路中关键元器件的参数,以满足对电路性能目标的各种要求。 用于可靠性设计(降额设计)的Smoke工具:对电路中的元器件进行热电应力分析,检验元器件是否由于功耗、结温的升高、二次击穿或者电压/电流超出最大允许范围而存在影响电路可靠性的应力问题,并及时发出警告。 用于可制造性设计的Monte Carlo工具:分析实际生产中由于元器件参数分散性导致的电路特性统计分布情况,从而可以进一步预测生产成品率。 几点说明 模拟分析的结果是节点电压和支路电流,但可以转换为电路特性参数,进而进行优化设计。 不同版本中节点表示方法不同,输出变量表示格式不完全相同。 单位采用工程单位制,使用中可省略。 数字采用科学表示方法并且可以采用比例因子(注意:M代表“ 毫”、MEG代表“ 兆”)。 Pspice模拟分析中可采用的信号源 直流源 标准交流信号 瞬态分析用信号 (包括:脉冲源、分段线性源、正弦调幅信号、正弦调频信号、指数信号共5种)。 时钟信号 一般脉冲信号源 总线信号 (可以是2位、4位、8位、16位和32位共5种)。 Simulation Profile (1) PSpice中的各种分析功能分为基本分析功能和选项分析功能两类。 基本分析功能分为4组,对应4种分析类型: Bias Points DC Sweep AC Sweep/Noise Time Domain Simulation Profile 模拟类型分组及每组包括的分析功能 Simulation Profile (2) 进行模拟分析时,一次只能进行一种类型的功能分析,包括基本功能分析和相应的选项分析。 由此引入Simulation Profile的概念。一个Simulation Profile 的设置包括名称、进行哪几种功能分析、以及每种分析的具体要求。 (3) 对同一个电路,可以建立多个Simulation Profile。而且不同Simulation Profile中的分析类型可以相同,当然,分析要求不会相同。 (4) 模拟分析时只能针对一个Simulation Profile的要求进行。每个Simulation Profile 的设置以及分析结果单独存放。 (5) 同一个电路的多个Simulation Profile由项目管理器管理。 基本电路特性分析 3-1 概述 3-2 电路模拟分析的步骤 3-3 基本电路特性分析参数的设置 3-4 电路特性分析中的信号源 电路模拟分析的基本步骤 1. 绘制电路图,包括设置元器件参数。 2. Simulation Profile 设置。 (1) 执行PSpice/New Simulation Profile命令。 (2) 给

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