教程PSpice的4种基本仿真分析详解Word格式文档下载.docx

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(2)确定分析类型及设置分析参数

a)SimulationSetting(分析类型及参数设置对话框)的进入

•执行菜单命令PSpice/NewSimulationProfile,或点击工具按钮

,屏幕上弹出NewSimulation(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SimulationSettings(分析类型及参数设置对话框),如图4所示。

图4

b)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):

•Analysistype下拉菜单选中“DCSweep”;

•Options下拉菜单选中“PrimarySweep”;

•Sweepvariable项选中“Voltagesource”,并在Name栏键入“V1”;

•Sweeptype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/EditSimulationProfile,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)PSpiceA/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PSpiceA/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5所示。

b)波形的显示

•执行Probe窗口中的菜单命令Trace/AddTrace,或点击工具按钮

,屏幕上弹出AddTrace对话框,如图6所示。

•在AddTrace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TraceExpression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7所示。

2.交流扫描分析(ACSweep)

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。

以如下图的串联谐振回路为例:

画好电路图后,点击菜单中的Analysis->

Setup...

在弹出的对话框中,选中ACSweep

然后点击“ACSweep”按钮可进行进一步配置,最重要的是扫描的点数、起始频率和截至频率,如下图:

按OK及Close可关闭上述对话框并完成配置,如果电路图无错按F11就可以进行仿真了。

3.瞬态分析(TransientAnalysis)

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。

-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9所示。

按图9设置参数的VPULSE波形如图10所示。

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11所示。

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11设置参数的VPWL波形如图12所示

c)正弦信号(VSIN、ISIN)

双击VSIN符号,屏幕弹出VSIN属性设置框,如图13所示。

其中DF为阻尼系数

按图13设置参数的VSIN波形如图14所示。

-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:

应用OrCAD/Capture软件绘制的电路图如图21所示。

两点说明:

a)分段线性源V1的属性设置如图22所示。

b)在V1的正极端加一探针符号,可在开启PSpiceA/D视窗后自动呼叫该点电压仿真波形。

•执行菜单命令PSpice/NewSimulationProfile,或点击工具按钮,屏幕上弹出NewSimulation(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SimulationSettings(分析类型及参数设置对话框),如图23所示。

b)SimulationSettings中的各项设置(参见图1-23):

•Analysistype中选择“TimeDomain(Transient)”;

•Option中选择“GeneralSettings”;

•在Runto栏中键入“6ms”,Startsavingdata中键入“0”。

设置完毕,点击确定按钮。

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PSpiceA/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/AddPlottoWindow,可自动添加一个新的窗口。

c)执行Probe窗口中的菜单命令Trace/AddTrace,或点击工具按钮,在AddTrace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24)。

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。

4.直流工作点分析(BiasPointDetail)

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。

1.绘图

(1)按windows开始按钮,点击程序\OrCADFamilyRelease9.2LiteEdition\CaptureLiteEdition,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27所示。

•在“GAIN”栏键入0.1666。

2.确定分析类型及设置分析参数

(1)执行菜单命令PSpice/NewSimulationProfile,或点击工具按钮,在NewSimulation对话框中键入项目名称,按Create按钮,进入SimulationSettings对话框,如图28所示。

(2)SimulationSettings中的各项设置:

•Analysistype选择“BiasPoint”;

•Option选择“GeneralSettings”;

•OutputFileOptions选择“Includedetailedbiaspointinformationfornonlinearcontrolledsourcesandsemiconductors”。

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PSpiceA/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29所示。

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