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多边形建模技术中最小的面是,模拟仿真技术:SPICE常用的建模方法和步骤

发布时间:2023-10-01 14:16:38编辑:温柔的背包来源:

很多朋友对多边形建模技术中最小的面是,模拟仿真技术:SPICE常用的建模方法和步骤不是很了解,每日小编刚好整理了这方面的知识,今天就来带大家一探究竟。

多边形建模技术中最小的面是,模拟仿真技术:SPICE常用的建模方法和步骤

对于SPICE建模,原计划是一个器件接一个器件分析,不知道什么时候能实现。我们先用这篇文章介绍一下PSpice中用到的所有建模方法,这样不管是哪个器件,都有思路和方法。为什么是模特?

电子元件的很多常用符号及其对应的模型都是在PSpice A/D中构建的,但是在实际的电路设计中,元件库中恰恰没有合适的元件,这种情况非常频繁。软件库文件里的元件都是常规的,一旦是新芯片,基本上在自带的库中找不到。

结果半天就能完成的电路设计因为找不到模型被搁置了。所以学会使用软件后,原理图仿真最大的困境就是设备找不到模型。874

找不到设备模型是常有的事,但没必要一找不到模型就去想建模的问题(有强迫症的或者领导有强迫症的除外)。当我们在库中找不到模型时,可以考虑选择类似的器件来代替,或者编辑模型库中已有的器件,修改主要参数,以满足仿真的要求。样品

在一个方波发生器电路中,稳压管D1N4465的稳压值为10.05V,如果设计的输出方波需要限制在8V,那么我们可以直接修改D1N4465的型号参数。步骤:点击1、的稳压器D1N4465,在快捷菜单上点击右键,选择执行编辑PSpice模型命令。这个时候会打开Model Edtor工具,可以慢慢等~ ~

2、进入PSpice的模型编辑器模块后,我们可以看到这个稳压器的模型文件的内容,找到我们最关心的参数BV(PN段反向击穿电压),将其参数值改为8.0。然后保存设置。(此时不用担心修改自含库中1N4465的管道参数,软件只会将修改参数的设备存储在这个工程文档的目录下。)

3、关闭模型编辑器软件并直接运行原始项目文件。从输出波形可以看出,我们已经成功修改了它。从IC制造商网站下载Spice模型建模。如果这几年你的电路里有新的元器件,很大概率不会有型号。但是,如果你的设备是一些大的半导体厂商生产的,比如德州仪器(TI)、ADI、英飞凌等。你可以直接在它的官网上搜索,大概率会找到。比如下载就好了。样品

比如从TI的网站下载OPA2132的PSpice模型文件:OPA2132.mod因为PSpice识别的库文件后缀是。lib,后缀直接改成lib,得到OPA2132.lib文件。【注:有时候,如果下载的话。cir或。txt,可以直接修改后缀】第一步:双击*。lib文件来打开模型编辑器工具。步骤二、配置an。olb文件为模型执行文件导出到菜单栏中的捕获零件库,设置完成后点击确定。

步骤三、为模型选择合适的形状,继续执行文件模型导入向导【捕获】。按照以下步骤为模型选择合适的形状。点击“保存符号”关闭对话框,建模完成。这样你就可以在保存的目录中看到以下两个文件:已经和软件自带库的设备一样了,说明设备的SPICE建模已经完成。剩下的就是怎么打电话和测试了。步骤四、使用新模型将仓储文件添加到项目中。

打电话给。新建工程原理图窗口下新建器件的olb文件,画出二阶滤波器的如下回路,设置仿真分析方法时选择交流分析。在运行仿真之前,需要进行以下操作:执行PSpice仿真设置,并添加。按照下图中标记的顺序将之前构建的lib文件放入项目中。这样就可以点击运行,顺利得到模拟结果。用软件内置的建模APP创建模型。

在这个手机APP普及的时代,一个强大的仿真软件自然要跟上潮流。这个宝藏APP藏在Capture: Place-Pspice组件-建模应用的菜单栏里。点击打开,可以看到里面包含了很多现在用的比较多的器件,比如大功率MOSFET、瞬态电压抑制器、稳压器、独立电源等。

以下是其中几个的建模界面。可以看到,只需要根据器件数据表将数据输入到相应的编辑框中,这是一种非常直观的建模方法。Cadence还会在每次版本更新时添加类别。例村田电子生产的一款型号为LQM18P_B0的高频电感,在官网找到了数据手册,里面有以下参数数据:

因为在自带的库中没有这样的模型,如果仅仅使用常规的电感模型,其性能是无法体现的。此时在建模App中选择电感。打开后,在相应的编辑框中填入上图中的重要参数,点击上图中的地方,就完成了这个高频电感的建模。拟合特性曲线建模。

PSpice提供了一个特殊的建模工具Model Edtor,可以在Cadence软件中找到,第二种方法我们其实已经看到了。只是系统是自动打开的,所以这次需要我自己找来打开。

模型编辑器工具提供了十几个元器件:二极管、双极晶体管、磁芯、IGBT、JFET、MOSFET、运算放大器、稳压器、电压比较器、电压基准、达林顿晶体管,都可以通过输入特性曲线建立元器件的PSpice模型。这种方法的例子请参考之前推送的晶体管SPICE模型构造。

晶体管建模有详细步骤,这里就不赘述了。请记得点蓝字05打包子电路建模。

模型编辑器工具和建模App都是受限的,只能使用固定类型的设备。子电路形式是所有元件都可以使用的建模方法。也是我们见过的几乎所有模拟集成芯片都采用的建模方法。不信你可以随便选一个集成芯片的型号,右击它的型号文件,可以看到几乎所有的第一行都是以。SUBCKT。这是子电路形式的建模。

第二种方法,我们下载的运算放大器模型是子电路建模。

子电路的语句描述是:subckt[node 1 node 2………………………………………………………………………………………………………………………………

数据手册中未提供RF功率MOSFET晶体管DE150-201N09A的详细特性曲线,但提供了SPICE模型电路,如下图所示。属于SPICE三极模型的扩展,包括三个杂散电感LG、LS、LD;图中RD相当于器件的导通电阻rds(on);Rds是阻性泄漏项;晶体管的输出电容Coss和反向传输电容CRSS由反向偏置二极管模拟,反向偏置二极管为器件提供变容二极管响应。Ron和Roff用于调节晶体管的导通延迟和关断延迟。

数据手册中提供的模型电路步骤一、在原理图设计工具Capture中绘制电路图,并生成网表。在原理图绘制工具Capture中绘制原理图,得到如下图所示的电路。绘图区绘制的子电路图中的MOS晶体管和二极管都是从分线库中选取的,并设置了它们的参数。模型MNOS NMOS(水平=3垂直=3.0千磅=2.7)。D1 D型(IS=. 5f CJO=1P BV=100m=. 5 VJ=. 6 TT=1N)。D2 D型(IS=. 5f CJO=1100 pbv=500M=. 5 VJ=. 6 TT=1N RS=10M)。模型d3d(is=. 5 fcjo=300 pbv=500m=. 3vj=. 4tt=400 nrs=10m),然后在工程界面选择工具/创建网表得到如下图对话框,直接用软件生成网表。网表设置完成后,系统会自动生成一个带后缀的网表文件。lib。通过给定的路径,我们可以找到刚刚生成的。文件夹下的lib文件。

这实际上是MOSFET的模型文件。接下来从步骤2到步骤4,和第二种方法完全一样。我们再复习一遍。步骤二、配置an。olb文件,并在项目目录中找到lib文件。双击后,系统调用PSpice模型编辑器工具将此模型添加到元件库:文件导出到捕获零件库,以获取。olb文件。步骤:为模型选择合适的形状。

继续执行模型编辑器工具中的文件模型导入向导[捕获],为模型选择合适的形状。这里的模型可以采用系统默认,稍后在原理图中修改,也可以直接从元件库中找到兼容的direct应用。如下图所示进行操作。保存符号后,关闭模型编辑器。这样在项目文件夹下可以看到以下两个文件:这表示器件的SPICE建模已经完成。

对于很多器件来说,其实内部的子电路并不容易获得。此时可以选择PSpice的ABM(模拟行为建模)库中的器件。举个例子,如果我们知道一个稳压器的内部框图,就可以按照子电路建模的第一步,画出一个电路模型来实现捕获中框图的行为关系。上面红框里的设备都是ABM库。后来找时间推了一期ABM库的特刊,所以不用着急~ ~今天主要是熟悉建模的步骤。

然后根据步骤2和步骤3,得到调压器的外观。所以你完了。结束语

器件建模是电路仿真过程中最困难的步骤之一,不仅需要对器件的物理和电学特性有深刻的理解,还需要丰富的具体电路的应用知识。但是,器件建模的问题绝不是无法解决的。使用设备数据表的信息,可以为设备建立初步模型。为了获得最佳的电路建模结果,请遵循“尽可能使用最简单的模型”的原则。还有其他几点:

1不要把模型做得比实际需要更复杂,哪怕根本不是。过于复杂的模型只会让它运行得更慢,更容易出错。2.建模本身就是一种妥协;不要害怕单独测试电路,必要时可以独立运行跟踪子电路;4使用ABM建模功率器件时要小心。它可能在一个操作点正确运行,但其他操作点可能产生不准确的结果。

最后,最重要的是知道自己在做什么。_黄飞

以上知识分享希望能够帮助到大家!