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2使用TINA-TI进行电子规则检查、直流、交流和瞬态分析
2020-09-26 17:13:011创建电路 首先让我们创建一个简单的运算放大器电路 我们依次选择制造商模型运算放大器 ,然后向... 之前没有接地就会报错 交流特性 直流特性 瞬态分析 视图-分离可以分离曲线 发现有vout有震荡,容性负载要加一个电阻1创建电路
首先让我们创建一个简单的运算放大器电路 我们依次选择制造商模型运算放大器 ,然后向下滚动 找到 OPA348 然后我们将运算放大器放置到我们的原理图当中。
现在我们要添加电容负载,在本地中你可以旋转突出显示的电容器,也可以通过点击空白地方取消突出显示。另外你也可以单独选择文本 ,这样文本就可以独立于电容器进行单独的旋转。
绘制电路图,由于不想绘制难看可以添加跳线,正极为V+
基本图形完成,可以添加信号源
加入如下信号100mv ,1k频率
放入电压指针重命名Vout
在这里插入图片描述2电气规则检查
电气规则检查。关注于短路断路等等,违反应用规则的情况,在这里我们没有任何违反规则的情况 ,不过如果我们断开某个电线的连接。 然后再进行电气规则检查 ,我们就发现有一个警告 ,单机警告文本系统会自动高亮出问题的线路。会告诉你问题出在哪里对于复杂的电路。这个是非常有效的一个排除问题的工具。
之前没有接地就会报错
交流特性 直流特性瞬态分析
视图-分离可以分离曲线
发现有vout有震荡,容性负载要加一个电阻
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SaberRD之瞬态分析
2015-12-13 22:18:43瞬态分析(Transient Analysis)也叫做暂态分析,一般用于分析含有储能器件的电路在换路后发生的过渡状态,比如分析RLC电路在接通、断开、改接以及参数发生改变和电源突变时,电路的电压电流从先前的稳态过渡到新的...瞬态分析(Transient Analysis)也叫做暂态分析,一般用于分析含有储能器件的电路在换路后发生的过渡状态,比如分析RLC电路在接通、断开、改接以及参数发生改变和电源突变时,电路的电压电流从先前的稳态过渡到新的稳态的情况。直流电路和交流电路都存在暂态过程。暂态态过程开始的瞬间可能会产生过冲电压、过冲电流,损坏电气设备或元件。进行电路瞬态分析的一个重要意义就在于验证设计中是否存在上述风险,并找出原因和解决办法。对瞬态分析的仿真结果进行测量和运算,可以得出周期、频率、上升时间、下降时间等一系列电路特性。
瞬态分析是典型的时域响应分析,我们可以在有激励信号的情况下计算电路的时域响应,也可以无任何激励信号。在分析时,电路的初始状态可由用户自行指定,也可由程序自动进行直流分析,用直流解作为初始状态。此时,直流源恒定;交流信号源随时间而变,是时间函数。电容和电感都是能量储存模式元件,是暂态函数。瞬态分析的结果通常是被分析节点的电压波形。下图为SaberRD软件中对低通滤波器电路进行瞬态分析的仿真结果和周期/过电压测量值。 -
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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1-1所示电路作直流扫描分析
图1-1 直流扫描分析实例
(1)绘图
应用OrCAD/Capture软件绘制好的电路图如图1-2所示。
图1-1 直流扫描分析实例
(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1-3所示。
图1-2 New Simulation对话框
·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1-4所示。
图1-3 Simulation Settings
b)仿真分析类型分析参数的设置
图1-2所示直流分压电路的仿真类型及参数设置如下(见图1-4):
·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。
(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1-4 Probe窗口界面
b)波形的显示
·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Add Trace对话框,如图1-6所示。
图1-5 Add Trace对话框
·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Trace Expression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1-7所示。
图1-6 Probe窗口的波形显示
1. 交流扫描分析(AC Sweep)
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。
例对图1-8所示的RLC电路进行交流扫描分析。
图1-1 交流扫描分析实例
解题步骤略。
1. 瞬态分析(Transient Analysis)
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。
l 瞬态信号源(均从SOUCE库中调用)的参数设置
a)脉冲信号(VPULSE、IPULSE)
双击VPULSE符号,屏幕弹出VPULSE属性设置框,如图1-9所示。
图1-2 VPULSE属性设置框
VPULSE属性设置框中各项参数的含义及单位见表1-1。
表1-1 VPULSE的属性参数
参 数
含 义
单 位
V1
起始电压
伏特
V2
脉冲电压
伏特
PER
脉冲周期
秒
PW
脉冲宽度
秒
TD
延迟时间
秒
TR
上升时间
秒
TF
下降时间
秒
按图1-9设置参数的VPULSE波形如图1-10所示。
图1-3 VPULSE波形
b)分段线性信号(VPWL、IPWL)
双击VPWL符号,屏幕弹出VPWL属性设置框,如图1-11所示。
图1-4 VPWL属性设置框
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。
按图1-11设置参数的VPWL波形如图1-12所示
图1-5 VPWL波形
c)正弦信号(VSIN、ISIN)
双击VSIN符号,屏幕弹出VSIN属性设置框,如图1-13所示。
图1-6 VSIN属性设置框
VSIN属性设置框中各项参数的含义及单位见表1-2。
表1-2 VSIN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
FREP
频率
赫兹
PHASE
初始相位
度
TD
延迟时间
秒
DF
阻尼系数
1/秒
按图1-12设置参数的VSIN波形如图1-14所示。
图1-7 VSIN波形
d)调频信号(VSFFM、ISFFM)
双击VSFFM符号,屏幕弹出VSFFM属性设置框,如图1-15所示。
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
无
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)
双击VEXP符号,屏幕弹出VEXP属性设置框,如图1-17所示。
图1-10 VEXP属性设置框
VEXP属性设置框中各项参数的含义及单位见表1-4。
表1-4 VEXP的属性参数
参数
含义
单位
V1
起始电压
伏特
V2
峰值电压
伏特
TD1
上升延迟时间
秒
TD2
下降延迟时间
秒
TC1
上升时间常数
秒
TC2
下降时间常数
秒
按图1-17设置参数的VEXP波形如图1-18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。
图1-1 瞬态分析实例
图1-2 分段线性源波形
(1)绘图
应用OrCAD/Capture软件绘制的电路图如图1-21所示。
图1-3 瞬态分析实例
两点说明:
a)分段线性源V1的属性设置如图1-22所示。
图1-4 分段线性源的属性设置
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
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)。
·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1-23所示。
图1-5 Simulation Settings
b)Simulation Settings中的各项设置(参见图1-23):
•Analysis type中选择“Time Domain(Transient)”;
•Option中选择“General Settings”;
•在Run to栏中键入“6ms”,Start saving data中键入“0”。
设置完毕,点击确定按钮。
(3)电路的模拟仿真
a)执行Capture窗口中的菜单命令PSpice/Run,或点击工具按钮 ,即可在启动的PSpice A/D视窗中自动显示探针符号放置处的电压波形(图1-24中显示的V(R1:1)波形即电源V1波形)。
b)执行Probe窗口中的菜单命令Plot/Add Plot to Window,可自动添加一个新的窗口。
c)执行Probe窗口中的菜单命令Trace/Add Trace,或点击工具按钮 ,在 Add Trace对话框中点击V(L1:1),按OK按钮,在新增窗口显示随时间变化的R1、L1接点处电压波形(参见图1-24)。
图1-6 Probe窗口的波形显示
一般情况下,直流扫描分析使用直流电源,交流扫描分析使用交流电源,而瞬态分析使用的是瞬态信号源。但需要指出的是,交流源的属性设置框中包含DC参数项,经过设置,交流源也可应用于直流扫描分析电路中。方法是:
•双击交流源(例VAC)。
•将参数“DC”设置某一数值(例设为10)。
按此步骤设置之后,对该电路进行直流扫描分析时,交流源的直流分量即相当于电压值为10V的直流源。
同样的,瞬态信号源包含DC、AC参数项,亦可用于直流或交流分析。设置方法与上类似。
1. 直流工作点分析(Bias Point Detail)
直流工作点分析即将电路中的电容视为开路、电感视为短路,并对电路中各个信号源取其直流电平值,然后计算电路的各直流偏置量(例如节点电压、支路电流及元器件功耗等)。仿真结束后,PSice将结果自动存入扩展名为.out的输出文件中。需要指出的是,即使用户未选择进行直流工作点分析,运行PSice程序时,首先也要进行直流工作点分析。
例:已知电路如图1-25所示,
图1-7
试求各节点电位、各支路电流和电阻消耗的功率。
解题步骤如下:
1.绘图
图1-8
(1)按 按钮,点击程序\OrCAD Family Release 9.2 Lite Edition/Capture Lite Edition,进入Capture电路图编辑界面。
(2)在SOURCE库中调用直流电压源VDC,在ANALOG库中调用电阻R及受控源G1。
(3)放置接地符号。
(4)连接线路。
(5)设置图中元器件参数值。
其中受控源G1的设置方法如下:
•双击G1,屏幕弹出受控源的属性编辑框,如图1-27所示。
•在“GAIN”栏键入0.1666。
图1-9 受控源的属性编辑框
绘好的电路图如图1-26所示。
2.确定分析类型及设置分析参数
(1)执行菜单命令PSpice/New Simulation Profile,或点击工具按钮 ,在New Simulation对话框中键入项目名称,按Create按钮,进入Simulation Settings对话框,如图1-28所示。
(2)Simulation Settings中的各项设置:
•Analysis type选择“Bias Point”;
•Option选择“General Settings”;
•Output File Options选择“Include detailed bias point information for nonlinear controlled sources and semiconductors”。
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。
图1-11 电路模拟结果
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1 绘制电路图:注意,有些类型的电路特性分析,在绘制电路图时需要采用特殊的图形符号。
2 特性分析类型确定和参数设置
简单介绍:
基本分析类型:基本直流分析、直流DC扫描、交流小信号AC分析、瞬态TRAN分析。
根据分析要求建立模拟类型分组(simulation profile),以确定分析类型和设置分析参数。
模拟类型分组可以有多个,有各自的名称,每个分组的分析结果数据单独存放在文件中。可以分析同一种类型,分析参数不同。
每一种模拟类型分组只能包括一种基本分析,但可以同时包括温度特性分析、参数扫描、蒙托卡诺分析和直流工作点的存取等。
具体操作:
1, 调出pspice命令菜单
2, 建立模拟类型分组(simulation profile)
在pspice命令中执行new simulation profile子命令,出现new simulation对话框
Name栏输入模拟类型组名称,
Inherit From中是已经建立的模拟类型分组,若想在已有模型基础上进行修改可以选择该模拟类型组。
3, 设置模拟类型和参数
完成上述设定后,点击creat按键,然后出现模拟类型和参数设置框。
模拟参数主要在analysis中设置 ,需要设置三方面内容:
1, 设置基本分析类型:analysis type中共有Time Domain(Transient)(瞬态分析)、DC Sweep(直流扫描)、AC Sweep/Noise(交流小信号频率分析)、Bias point(直流偏置解计算)四种基本电路分析类型。
2, 在确定基本分析类型后,可以在下方的options栏选定该模拟类型组中还需要同时进行哪几种电路特性分析。在这些选择中,General Setting代表基本分析类型,不可更改。
3, 不同的电路分析类型,需要设置的分析参数也不同。在后边将介绍各种电路特性分析中有关参数的含义和设置方法。
若要修改一个已建立的分析类型组,应选择执行Edit Simulation Settings子命令。
3 模拟分析计算
设置好电路分析特性和分析参数后,选择执行pspice/run命令,进行电路特性模拟。然后分别生成以DAT 和OUT为扩展名的两种结果数据文件。
4 电路模拟结果分析
模拟结果信号波形分析
基本电路特性分析结果在DAT为扩展名的数据文件中。模拟分析过程结束,可调用波形显示和分析模块,以DAT结果数据文件为输入分析模拟结果。调用Probe模块分析模拟结果。具体方法后边再讲。
出错信息显示分析
模拟结果输出文件查阅
有些电路特性的模拟结果存放于OUT文件中,选择执行View Output File子命令,可查阅OUT文件,分析模拟结果。
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