4-pspice交流分析、瞬态分析

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pspice灵敏度结果的分析

pspice灵敏度结果的分析

灵敏度结果的分析Sensitivity工具运行后,可以在如图4-20所示的Sensitivity工具窗口查看相关的显示信息。

分析Sensitivity工具运行结果。

在此基础上,修改元器件参数设置,改进电路设计,并把生成的灵敏度信息结果传送给其他优化工具。

1.修改最灵敏的元器件参数在Sensitivity工具窗口的Parameter表格区选中一个元器件名称,单击右键在出现的快捷菜单中,执行FindinDesign子命令,将使电路图中该元器件处于选中状态,同时窗口切换为电路图绘制软件Capture窗口。

在电路图中查找最灵敏的元器件,并修改它们的参数值大小,更好的适应电路设计要求。

如图4-23所示。

注解说明:在Sensitivity工具窗口还可以执行Analysis/Sensitivity/FindinDesign子命令,其功能作用与执行快捷菜单中的FindinDesign子命令相同。

2.设置好的灵敏度信息结果传送给其他优化工具在Sensitivity工具窗口的Parameter表格区选中要进行优化设计的元器件名称,单击右键在出现的快捷菜单中,执行SendtoOptimizer把元器件参数发送给Optimizer工具,进行元器件参数的优化设计分析。

如图4-24a所示。

同样,在Sensitivity工具窗口的Specification表格区选中要进行优化设计的电路特性函数名称,单击右键在出现的快捷菜单中,执行Sendto子命令把元器件参数发送给Optimizer/MonteCarlo工具。

如图4-24b所示。

若要查看灵敏度原始数据只要按如图4-25所示,在灵敏度分析窗口按下如图4-22所示命令即可调出Sensitivity分析结果清单。

调出的原始数据如图4-26所示,图中显示最后第18次运行结果。

4.7本章小结本章在介绍灵敏度分析基本概念(定义、重要性等)的基础上重点介绍了如何使用Sensitivity工具对电路进行灵敏度分析。

PSpice基本仿真分析例程

PSpice基本仿真分析例程

PSpice基本仿真分析例程⼀、瞬态分析⼆、直流分析2.1、直流分析电路2.2、直流分析配置2.3、直流分析输出波形受供电电源的限制,输出最⼤值为±15V。

三、交流分析3.1.1、交流分析电路13.1.1、交流分析设置13.1.1、交流分析输出波形图1由于使⽤的运放为理想运放,没有频率特性,因此输出电压固定为输⼊2V。

3.2.1、交流分析电路2添加电容C1使放⼤电路有了频率特性,低频C1断路,⾼频C1短路。

3.2.1、交流分析配置23.2.1、交流分析波形图2四、参数分析4.1.1、直流参数分析电路4.1.2、直流参数分析配置增益对数递增100-1M4.1.3、直流参数分析波形图由图中所⽰环路增益越⼩误差越⼤。

五、温度分析5.1基本温度分析电路5.2、器件温度系数参数设定(TC)5.3、温度分析参数配置5.3.1、初始TNOM设定为0℃5.3.2、直流分析温度配置5.4、温度分析波形图六、交流&参数分析(低通滤波器)6.1.1、交流扫⾯低通滤波器电路图6.1.1、交流扫⾯低通滤波器仿真配置6.1.1、交流扫⾯低通滤波器输出波形每10倍频40db。

七、BUCK降压电路7.1.1、BUCK降压电路仿真原理图7.1.2、BUCK降压电路仿真配置(瞬态分析)7.1.3、BUCK降压电路输出波形Ⅰ、V(OUT)输出端波形Ⅱ、电感电流与V(OUT)稳态波形。

7.2.1、BUCK降压电路仿真2 通过调整电源输⼊与负载电阻,测试电路中重要参数变化。

Sbreak模拟负载,Sbreak的值在10Ω与20Ω之间变化。

Sbreak参数:7.2.2、仿真参数配置7.2.3、BUCK降压电路相关参数波形。

仿真⽂件:链接:https:///s/1iyoNV5LS5iU3obppImrNJA提取码:suc7。

电路通用分析程序PSPICE简介

电路通用分析程序PSPICE简介

电路通用分析程序PSPICE简介PSPICE是由SPICE(Simulation Program with Intergrated Circuit Emphasis)发展而来的用于微机系列的通用电路分析程序。

一、PSPICE功能简介1、直流分析:包括电路的静态工作点分析;直流小信号传递函数值分析;直流扫描分析;直流小信号灵敏度分析。

2、交流小信号分析:包括频率响应分析和噪声分析。

PSPICE进行交流分析前,先计算电路的静态工作点,决定电路中所有非线性器件的交流小信号模型参数,然后在用户所指定的频率范围内对电路进行仿真分析。

3、瞬态分析:即时域分析,包括电路对不同信号的瞬态响应,时域波形经过快速傅立叶变换(FFT)后,可以得到频谱图。

通过瞬态分析,也可以得到数字电路的时序波形。

4、蒙特卡洛(Monte Carlo)分析和最坏情况(Worst Case)分析:蒙特卡罗分析是分析电路元器件参数在它们各自的容差(容许误差)范围内,以某种分布规律随机变化时电流特性的变化情况,这些特性包括直流、交流或瞬态特性。

二、PSPICE中的电路描述在运行于Windows环境下的PSPICE中,均采用图形方式描述被仿真的电路。

即在PSPICE 提供的绘图编辑器中画出电路图,并将其存为扩展名为sch的图形文件(计算机自动生成扩展名)。

电路中用到的元器件、电源和信号源可以从PSPICE提供的库中直接调用。

一个完整的电路,不仅包括电路的结构,而且还包括各元器件、信号源及电源的有关参数。

电路的结构可以通过元器件符号以及它们之间的连线来描述;而参数则是在元件属性(Attributes)中描述的。

描述一个元器件通常包括元器件符号名称、元器件在电路中的标号、元器件参数值等几部分内容。

由于元器件的参数较多,他们不直接在属性中给出,而使用专门的模型(Model)来描述,属性中只给出它的模型名称。

仿真时,PSPICE从模型库中调出该元器件的参数值进行仿真。

pspice仿真的几大类型

pspice仿真的几大类型

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。

4 PSpice电路仿真 瞬态的时域分析

4 PSpice电路仿真 瞬态的时域分析

PSpice 电路仿真瞬态的时域分析ORCAD 16.6电路仿真分析的一般流程为:(1)设计仿真电路图;(2)设置分析参数;(3)设置输出变量的处理方式;(4)设置分析项目;(5)自定义分析选项1. ORCAD 16.6的仿真分析PSpice A/D具有下列4种基本的分析类型:∙时域(瞬态)分析(Time Domain(Transient))∙直流扫描分析(DC Sweep)∙交流扫描分析(AC Sweep/Noise)∙直流工作点分析(Bias Point)每种基本分析类型都可以附加其他可选的分析类型。

这些可选类型包括:∙蒙特卡罗分析/最坏情况分析(Monte Carlo/Worst Case)∙参数扫描分析(Parametric Sweep)∙温度特性分析(Temperature)另外,直流扫描分析(DC Sweep)中,还包含有二级扫描(Secondary Sweep)的可选类型。

每一个分析要求简要表(Simulation Profile)必须,且只能包含上述4种基本类型中的一种,但可以同时包含多个可选类型。

除了可选分析类型外,4种基本分析类型还可以附加可选的辅助分析功能。

基本分析类型包含的可选分析类型和辅助分析功能如表3-1所示。

表3-1 基本分析类型包含的可选分析类型和辅助分析功能可以满足不同用户的需要。

3.2 瞬态分析瞬态分析是一种时域分析,可以在激励信号的情况下计算电路的时域响应。

分析时,电路的初始状态可由用户自行指定,也可以由程序进行直流分析后解出电路初始状态。

此处以图3-1所示电路为例,说明如何进行瞬态分析。

选择菜单PSpice /New Simulation Profile,在New Simulation 对话框下,键入Tran,用鼠标单击Create,然后在屏幕上弹出模拟类型和参数设置框,如图3-3所示;图3-3 瞬态分析设置对话框∙设置运行终止时间(Run to)。

该参数决定了瞬态分析的时间长度。

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。

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参数分析与直流分析使用方法相似,但是为一项综 合分析工具。可以与其他分析结合使用。
可以在此对话框中选择 哪个参数得到的结果可 以显示出来
双击横轴下方的小颜色 块,可以查看此颜色曲 线是对应的哪组参数
输出信号 幅频特性随RL变化的曲线
交流分析综合实例: 项目exercise2,原理图ac-analyse
电源VSIN 幅度10v
频率1K
工作原理示意图
红线:输入正电压时 蓝线:输入负电压时
对比整流前后的波形图
改变X轴范围,使 得观察更清楚
整流前输入:V(V1:+)- V(V1:-)
整流后输出:V (Vo)
输出幅度减少多少? 原因是什 么?
对整流后波形V(Vo)进行付立叶分析
傅里叶变换后的输出显示 (横轴变为频率)
交流分析含交流小信号分析及噪声分析
AC Sweep交流小信号分析(交流扫描分析):
交流小信号分析是一种线性频域分析,用于分析电路的频率响 应。程序首先计算电路的直流工作点,以确定电路中非线性器 件的线性化模型参数,然后在用户指定的频率范围内,对此线 性化电路加不同频率的激励并记录各频率情况下电路的交流响 应。交流小信号分析能够计算出电路的幅频、相频响应和频域 传输函数(计算电路的增益),还可以计算输入阻抗和输出阻 抗。交流扫描时在设定的频带内按照设定的方式对电路。


瞬态分析是一种非线性时域分析,可以得 到信号的时域波形。此分析运行最为复杂, 最耗时。 对过渡过程的分析,譬如零状态响应,零 输入响应等。
瞬态分析



瞬态分析包括时域分析和傅立叶分析(类似示波器分析) 瞬态分析的对象是动态电路。动态电路的输出信号不 仅与输入信号有关,而且还与电路的初始状态有关。 在PSPICE 中,初始储能是通过电感和电容符号的IC 属性来定义的:电感的IC属性表示流经电感的初始电 流,电容的IC属性表示加在电容两端的初始电压。 过渡过程是由于激励信号的突然接入或改变,电路的 接通或开断,以及电路参数的突变等等所引起的。 将仅由电路初始储能引起的响应称为零输入响应,将 仅由输入激励产生的响应称为零状态响应。
计算结果(各次谐波的幅值和相位、归一化的幅度和相 位经及总的失真系数)放在“Examine Output”里,当用 户不设Fourier 可选项时,仍可在Probe 界面下观察到频 谱图,但各次谐波的幅值和相位没有记录。
查看仿真以后 的.out文件
和输出数据图形 分析结果一致
直流分量
谐波数 频率 幅度等
电子电路 设计与仿真
(四) -- 2013.6
nkjulan@
4.2 AC Sweep and Noise Analysis 交流扫描分析和噪声分析
AC Sweep Type/Sweep parameters: 其中参数的含义与DC Sweep 的Sweep Type 中的参数含义基本 一样,total pts:一共扫描分析多少个数据点。 Noise Analysis:噪声分析 Noise Enabled:在AC Sweep 的同时是否进行Noise Analysis。 Output Voltage:是指定节点的总的噪声输出电压。 I/V:是作为噪声输入基准的独立电压源名或独立电流名 Interval:输出结果的点频间隔。
VAC
VDC
基本共射放大电路的交流分析
交流分析:
输出信号的电压幅 度与频率的关系
输出相位与频率的关 系:稳定应为-180度, f过低有超前现象、过 高有滞后现象
增益幅度与频率的 关系:f过高过低都 影响放大倍数
输出信号信噪比与 频率的关系
V(Vs:+)/I(Vs)
计算输入阻抗与频率的关系
V(O)/(IC(Q1)-I(RL))
改变X轴坐标范围, 把图像局部放大 (0~10k)
可以看出,信号的主要能 量为直流分量以及2k、4k 等信号
下面看一下瞬态分析复选框里面的傅里叶分 析如何应用
Center Frequency:傅里叶分析中的基波频率, 其倒数即为基波周期。 Number of Harmonics:用于确定傅里叶分析时要 计算到多少次谐波。Pspice 的内定值是计算直流 分量和从基波一直到9 次谐波。 Output Vars:需进行傅里叶分析的输出变量名。
交流扫描分析 (高通滤波电路)
高通电路的特性: 对于高通电路,频率越低,衰减越大,相 移越大;只有当频率远远高于fL时,Uo才 约等于Ui。 fL为下限截止频率,在该频率下,增益幅 值降到70.7%,相移为+45度。
Noise Analysis 的输出节点 为Vo,等效噪声源的输入源 为V1,每隔5 个频率采样点 输出一次噪声分析结果。
噪声分析

噪声分析用于计算各个器件的噪声对输出节点 的影响并给出其均方根和的输出。它可完成 AC Sweep 中所规定的所有频率的计算。它与 AC 分析一起进行。先做AC分析,再做噪声 分析。 电路中所计算的噪声通常是电阻上产生的热噪 声,半导体器件产生的散粒噪声和闪烁噪声。 Pspice 程序在AC 分析的每个频率点上对指定 输出端计算出等效输出噪声,同时对指定输入 端计算出等效输入噪声。输出、输入噪声电流 的单位为
查看输出信号相频响 应P(V(o))
查看输出信号交流增 益对频率的特性 V(o)/V(Vs:+)
输入阻抗频率特性曲线 V(Vs:+)/I(Vs)
等效输出噪声频率特性曲线 V(ONOISE) 信噪比频率特性曲线 V(O)/V(ONOISE)
下面分析负载RL对电路特性的影响:
首先对参数扫描分析复框中的参数进行设置
IC=0
添加仿真结果曲线,查 看输出信号V(Vo)瞬态 特性
例2. 建立原理图文件discharge并保存到项目 Transient,如图绘制电路图并设置仿真参数。
IC=1
电容放电过程
查看V(O):放电 过程
例3.建立原理图文件commutate并保存到项目 Transient,如图绘制电路图并设置仿真参数。
相频特性曲线
添加仿真结果曲线,查看电路的交流增益对频率的特性
V(Vo)/V(Vi) 电路交流增益对频率的特性曲线
通过Plot/Add Y Axis命令增加纵 轴,使得多条曲线显示在同一横 轴上(同一个显示区域)
例2.建立原理图文件HPF并保存 到项目AC Sweep,如图绘制电 路图并设置仿真参数。
添加仿真结果曲线,查看输出信号噪声比对频率的特性
V(Vo)/V(ONOISE)
例3.建立原理图文件BPF并保存到项目AC-Sweep,如图 绘制电路图并设置仿真参数。
有源带通滤波器
注意运放的方向,使用 ctrl+F和ctrl+R可使器 件翻转到合适方向
输出信号 幅频响应
Sf le(70.7%)
通过此处 命令转换 到交流分 析界面 点击AC以后,出现 新的界面,其横轴为 频率
设置全局参数分析,分析不同R2值对于 输出的幅频特性的影响(1k,3k)
注意:直流中的R2扫描不能和全局参 数分析中的R2分析同时进行
查看幅频特性, 不同颜色的曲线 对应不同R值
4.3 Transient瞬态分析:

设计电路的时候,必须先了解信号的频率范围, 以便使所设计的电路具有适合于该信号频率范 围的通频带。
◎返回
数量使用单位:

Pspice8.0 规定了10 种比例因子。它们 用特殊符号表示不同的数量级。
T=1E+12 G=1E+9 MEG=1E+6 K=1E+3 MIL=25.4E-6 M=1E-3 U=1E-6 N=1E-9 P=1E-12 F=1E-15
接上滤波电容后,另存为commutate2,查看输出波形
0~20ms的Vo点输出图
通过光标快捷 按钮找波形的 最大最小值
傅立叶变换后 的图形:
把局部放大
(改变x轴范围0~10k)
可以分析出: 高频信号幅度明显减少
半波整流电路输出信号的瞬态分析
(原理图名称 half-commutate)
输出信号为原信号半波整 流后的波形
(1)频响特性的计算 通常可以设置输入信号幅度为单位1,相位为零,这 样输出变化量的幅值就代表了增益值,相位就是输出 与输入的相位差。
(2)输入阻抗的计算 输入阻抗 在AC 分析结束后,转换至Probe 绘图程序,输入Vi/Ii 即可得到输入阻抗特性。其中频 段之值即为输入电阻Ri 。
(3)输出阻抗的计算 电路输出阻抗可用外加电压法测出。在电路 图中,将负载电阻开路,输入电压源短路 (保留内阻),在输出端加一个电压源Vout , Vout与输出端间串入隔直电容C,从而不会 影响电路原有的直流工作点的。则输出阻抗
支流分量明显较小
例4.文氏桥振荡电路震荡波形的瞬态分析 (原理图名称:wen’s)
输出一稳定震荡波形。幅度?
调整显示时间为4~8ms 通过找最大最小值,分析波形的幅度
谢 谢!
nkjulan@
频率响应

必要性:
在放大电路中,由于电抗元件(如电容、电感等)以 及晶体管极间电容的存在,当输入信号的频率过低或 者过高时,不但放大倍数的数值会变小,而且还将产 生超前或者滞后的相移。说明放大倍数是信号频率的 函数,这种函数关系称为频率(Vo)
幅频特性曲线
相频特性曲线 P(V(Vo))
添加Y轴,使不同曲线显示在同一横坐标轴下
通过命令准确定位 截止频率! Sf le (0.707)即幅度 70.7%对应的点
添加仿真结果曲线,查看输出信号噪声对频率的特性
V(ONOISE)
同样,再加一条Y轴, 使三条曲线同时出现在 显示区 每条线条的名称前面的 数字表明了其所在的Y 轴
仿真参数设置:
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