1 / 77
文档名称:

培训教材(3)_精品.doc

格式:doc   页数:77
下载后只包含 1 个 DOC 格式的文档,没有任何的图纸或源代码,查看文件列表

如果您已付费下载过本站文档,您可以点这里二次下载

分享

预览

培训教材(3)_精品.doc

上传人:418788350 2012/6/13 文件大小:0 KB

下载得到文件列表

培训教材(3)_精品.doc

文档介绍

文档介绍:OrCAD PSpice
培训教材
深圳光映计算机软件有限公司
培训目标:
熟悉PSpice的仿真功能,熟练掌握各种仿真参数的设置方法,综合观测并分析仿真结果,熟练输出分析结果,能够综合运用各种仿真对电路进行分析,学会修改模型参数。
PSpice分析过程
绘制原理图
设置仿真参数
运行仿真
观测并分析仿真结果
绘制原理图
原理图的具体绘制方法已经在Capture中讲过了,下面主要讲一下在使用PSpice时绘制原理图应该注意的地方。
新建Project时应选择Analog or Mixed-signal Circuit
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。
原理图中至少必须有一条网络名称为0,即接地。
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。
电源两端不允许短路,不允许仅由电源和电感组成回路,也不允许仅由电源和电容组成的割集。
解决方法:电容并联一个大电阻,电感串联一个小电阻。
最好不要使用负值电阻、电容和电感,因为他们容易引起不收敛。
仿真参数设置
PSpice能够仿真的类型
在OrCAD PSpice中,可以分析的类型有以下8种,每一种分析类型的定义如下:
直流分析:当电路中某一参数(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)。
交流分析:作用是计算电路的交流小信号频率响应特性。
噪声分析:计算电路中各个器件对选定的输出点产生的噪声等效到选定的输入源(独立的电压或电流源)上。即计算输入源上的等效输入噪声。
瞬态分析:在给定输入激励信号作用下,计算电路输出端的瞬态响应。
基本工作点分析:计算电路的直流偏置状态。
蒙托卡诺统计分析:为了模拟实际生产中因元器件值具有一定分散性所引起的电路特性分散性,PSpice提供了蒙托卡诺分析功能。进行蒙托卡诺分析时,首先根据实际情况确定元器件值分布规律,然后多次“重复”进行指定的电路特性分析,每次分析时采用的元器件值是从元器件值分布中随机抽样,这样每次分析时采用的元器件值不会完全相同,而是代表了实际变化情况。完成了多次电路特性分析后,对各次分析结果进行综合统计分析,就可以得到电路特性的分散变化规律。与其他领域一样,这种随机抽样、统计分析的方法一般统称为蒙托卡诺分析(取名于赌城Monte Carlo
),简称为MC分析。由于MC分析和最坏情况分析都具有统计特性,因此又称为统计分析。
最坏情况分析:蒙托卡诺统计分析中产生的极限情况即为最坏情况。
参数扫描分析:是在指定参数值的变化情况下,分析相对应的电路特性。
温度分析:分析在特定温度下电路的特性。
您对电路的不同要求,可以通过各种不同类型仿真的相互结合来实现。
建立仿真描述文件
在设置仿真参数之前,必须先建立一个仿真参数描述文件,点击或PSpice>New simulation profile,系统弹出如下对话框:
调用以前Profile的参数设置
Profile的名称

输入name,选择Create,系统将接着弹出如下对话框:
在Analysis type中,你可以有以下四种选择:
Time Domain(Transient):时域(瞬态)分析
DC Sweep:直流分析
AC Sweep/Noise :交流/噪声分析
Bias point:基本偏置点分析
在Options选项中你可以选择在每种基本分析类型上要附加进行的分析,其中General Setting是最基本的必选项(系统默认已选)。
设置和运行DC Sweep
点击或PSpice>Edit Simulation profile,调出Simulation Setting对话框,在Analysis type中选择DC Sweep,在Options中选中
Primary Sweep,如下所示:
Sweep variable:直流扫描自变量类型
Voltage source:电压源
Current source:电流源
必须在Name里输入电压源或电流源的Reference,如“V1”、“I2”。
Global parameter:全局参数变量
Model parameter:以模型参数为自变量
Temperature:以温度为自变量
Pa