Визуальное моделирование электронных схем

Управляющая оболочка Schematics. Графический редактор: конфигурация; установка параметров изображения; подключение библиотек. Создание принципиальных схем. AC Sweep-расчёт частотных характеристик. Конфигурирование и запуск программы моделирования PSpice.

Рубрика Коммуникации, связь, цифровые приборы и радиоэлектроника
Вид курсовая работа
Язык русский
Дата добавления 23.03.2011
Размер файла 1,9 M

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

G1 2 0 VALUE={V(2)*V(10)*0.0125}.

Независимый источник напряжения V2 включён между узлами 10 и 0, начальное значение напряжения которого - 0 В. В процессе выполнения анализа его напряжение меняется от 0 до 1 В с шагом 10 мВ (рис. 36б); таким образом осуществляется управление током зависимого источника тока G1. Ток зависимого источника есть функция напряжения в узле 2 (выход СН) и управляющего напряжения источника напряжения V1. С помощью масштабного коэффициента (0,0125) выбирается абсолютное значение тока зависимого источника тока G1. Например, если V(2) = 8,5 В, максимальное напряжение источника V2 составляет 1 В, максимальный ток на выходе G1 составит 106 мА.

При установке источника тока типа G в схему в его атрибутах в строке Template существует запись:

G^@REFDES %3 %4 %1 %2 @GAIN.

Символы %3 %4 обозначают узлы выхода этого источника и указывают на то, что программа Schematics автоматически пронумерует эти узлы. Далее на место текста %1 %2 @GAIN необходимо записать текст в формате *.cir. В результате строка Template будет выглядеть следующим образом:

G^@REFDES %3 %4 VALUE={V(2)*V(10)*0.0125}.

Далее приступают к моделированию. Задав вариацию напряжения источника V1, убеждаются в работоспособности СН, проверив его статический режим при начальных условиях, затем приступают к построению графиков в программе Probe.

На рисунке 37 приведены графики выходного напряжения и коэффициента стабилизации СН при добавлении дополнительной оси Y с другим масштабом. Выражение для коэффициента стабилизации записывается «по определению».

Далее, задав вариацию источника V2, можно построить график зависимости выходного напряжения СН от изменения напряжения в узле 10, а затем произвести замену переменных - по оси Х будет откладываться ток через зависимый источник тока G1 (рис. 38).

Обратите внимание: выходное сопротивление имеет отрицательное значение. Это означает, что с ростом тока нагрузки напряжение на выходе СН снижается. Но это и означает, что выходное сопротивление СН на самом деле имеет положительный знак.

Рис. 37 - Зависимость выходного напряжения СН при изменении входного () и коэффициент стабилизации ()

Рис. 38 - Зависимость выходного напряжения при изменении тока нагрузки () и выходное сопротивление () СН

4.2 Моделирование схемы по переменному току (AC Sweep)

Особенности моделирования схемы на переменном токе приведём на примере исследования усилителя напряжения на операционном усилителе мА741 (рис. 39).

Рис. 39 - Схема исследуемого усилителя а) и задание на моделирование в режиме AC Sweep б)

Результаты моделирования схемы рисунка 39 приведены на рисунке 40.

Обратите внимание на то, что характеристики построены в логарифмическом масштабе. В этом случае выражение DB(V(out)) означает, что на экран выведен график АЧХ усилителя (кривая, отмеченная знаком), охваченного ООС АЗ = 20lg[V(out)/V(in+)], поскольку напряжение V(in+) = 1 В. На этой же оси построен график ЛАЧХ усилителя без обратной связи (кривая, отмеченная знаком ?), который представляет собой следующее математическое выражение:

,

поскольку ОУ усиливает разность напряжений между входами.

На другой оси построена фазовая характеристика разомкнутого усилителя как разность фаз между фазами выходного напряжения и разностью входных (кривая ¦). Если бы была указана трасса P(V(out), был бы построен график фазовой характеристики замкнутого усилителя по отношению к генератору напряжения входного сигнала V3!

Рис. 40 - Результаты моделирования усилителя напряжения схемы рисунка 39

4.3 Моделирование переходных процессов (Transient)

Переходные процессы всегда рассчитываются с момента времени t = 0 до момента <конечное время>, заданного в режиме Transient. Если анализ схем, в которых используются внешние сигналы, обычно не представляет трудностей, то исследование генераторных схем не всегда завершается успешно.

Рассмотрим в качестве конкретного примера особенности расчёта переходного процесса в генераторе пилообразного напряжения (рис. 41) [18].

Период колебаний этого генератора ориентировочно можно оценить из выражения:

T (U0 + UБЭ2)R3 C1 /(U0 - UБЭ6),

где U0 = ER2/(R2+R1);

E - напряжение источника питания V1.

Амплитуду UП пилообразного напряжения, снимаемого с конденсатора С1, можно представить как:

UП (U0 + UБЭ2) - UОСТ,

где UОСТ - остаточное напряжение на открытых и насыщенных транзисторах Q2-Q4.

Рис. 41 - Генератор пилообразного напряжения на основе аналога однопереходного транзистора

Сначала рассчитываем режим генератора по постоянному току в соответствии с заданием, предварительно определив параметры элементов для частоты колебаний 6-10 кГц и амплитуды пилообразного напряжения 5 В (ток коллектора транзистора Q1 выберем около 1 мА).

В результате расчёта в выходном файле (*.out) создаётся таблица узловых потенциалов. Нажатие на пиктограмму вызывает появление карты потенциалов на экране (рис. 41):

V(1)=10, V(2)=5.25, V(3)=4.575, V(4)=9.325,

V(5)=0.67697, V(6)=3.9.

Если после расчёта режима по постоянному току сразу перейти к расчёту переходных процессов, то генератор, находящийся в одном из устойчивых состояний равновесия, не возбудится. Можно предложить два способа запуска математической модели генератора пилообразного напряжения (и любых других генераторов).

1. Перед началом анализа в режиме Transient с помощью стандартного символа IC задаются начальные значения узловых потенциалов и(или) начальные значения напряжений на конденсаторах (и токи через индуктивности при их наличии в схеме), отличные от значений в состоянии равновесия. Далее в задании указывается директива расчёта переходного процесса, при этом нужно отменить расчёт по постоянному току, так как он уже задан с помощью стандартных символов IC.

Если автоколебания не возникли, рекомендуется уменьшить шаг интегрирования, например, в десять раз, указав его конкретное значение в соответствующем пункте меню Analysis/Transient.

2. Имитируя включение напряжения питания, задавать источник напряжения в виде либо кусочно-линейной функции (единичного скачка), либо импульсной функции с линейным передним фронтом и длительностью в несколько наносекунд и длительностью плоской вершины, больше или равной конечному времени анализа.

Кроме того, если генератор симметричен (например симметричный мультивибратор), необходимо ввести незначительную асимметрию плеч (достаточно 1 %), так как математическая модель такого мультивибратора абсолютно симметрична!

Результаты моделирования схемы генератора пилообразного напряжения, приведённые на рисунке 42, довольно хорошо согласуются с расчётными аналитическими выкладками.

Рис. 42 - Выходное напряжение генератора пилообразного напряжения

Естественно, приводимые примеры не исчерпывают многообразия вопросов, которые могут возникнуть при использовании программы PSPICE. Абсолютно не затронуты вопросы моделирования цифровых схем.

Библиографический список

Активные RC-фильтры на операционных усилителях / пер. с англ.; под ред. Г.Н. Алексакова. - М.: Энергия, 1974. - 64 с.

Алексенко А.Г. Применение прецизионных аналоговых микросхем / А.Г. Алексенко, Е.А. Коломбет, Г.И. Стародуб. - М.: Радио и связь, 1985. - 256 c.

Аналоговые и цифровые интегральные микросхемы: справ. пособие / Н.А. Барканов [и др.]; под ред С.В. Якубовского. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Радио и связь, 1984. - 432 с.

Анисимов В.И. Операционные усилители с непосредственной связью каскадов / В.И. Анисимов, М.В. Капитонов, Ю.М. Соколов, Н.Н. Прокопенко. - Л.: Энергия, 1979. - 168 с.

Источники вторичного электропитания / под ред. Ю.И. Конева. - М.: Радио и связь, 1983. - 280 с., ил. (Проектирование РЭА на интегральных микросхемах).

Model of BD329. Philips Semiconductor. Product specification (электронный ресурс). - URL: http://www.philips.com/_Models.

Ногин В.Н. Аналоговые электронные устройства: учеб. пособие для вузов / В.Н. Ногин. - М.: Радио и связь, 2010. - 304 с.

Полупрововодниковые приборы: диоды, тиристоры, оптоэлектронные приборы: cправочник / под общ. ред. Н.Н. Горюнова. - 2-е изд., перераб. - М.: Энергоатомиздат, 2008. - 744 с.

Разевиг В.Д. Применение программ P-CAD и Pspise для схемотехнического моделирования на ПЭВМ. В 4 вып. Вып. 2. Модели компонентов аналоговых устройств / В.Д. Разевиг. - М.: Радио и связь, 2009. - 70 с.

Разевиг В.Д. Система сквозного проектирования электронных устройств DesingLab 8.0 / В.Д. Разевиг. - М.: СОЛОН-Р, 2008. - 704 с.

Синтез активных RC-цепей. Современное состояние и проблемы / под ред. А.А. Ланнэ. - М.: Связь, 2010. - 296 с.

Соклофф С. Аналоговые интегральные схемы: пер. с англ. / С. Соклофф. - М.: Мир, 2008. - 583 с.

Старченко Е.И. PSpice пользователю: пособие / Е.И. Старченко. - Шахты: Изд-во ЮРГУЭС, 2009. - 37 с.

Старченко Е.И. Базовые матричные кристаллы. Схемотехника типовых аналоговых микроэлектронных устройств: пособие по изучению теоретической части дисциплины «Аналоговые электронные устройства» / Е.И. Старченко, В.Г. Манжула. - Шахты: ШТИБО, 2010. - 61 с.

Степаненко И.П. Основы теории транзисторов и транзисторных схем / И.П. Степаненко. - М.: Энергия, 2007. - 615 с.

Титце У. Полупроводниковая схемотехника: пер. с нем. / У. Титце, К. Шенк. - М.: Мир, 2008. - 586 с.

Шило В.Л. Линейные интегральные схемы в радиоэлектронной аппаратуре / В.Л. Шило. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Советское радио, 2009. - 386 с.

Шкритек П. Справочное руководство по звуковой схемотехнике: пер. с нем. / П. Шкритек. - М.: Мир,2010. - 446 с.

Старченко Е.И. Принципы проектирования низковольтных прецизионных аналоговых перемножителей напряжения / Е.И. Старченко // Альтернативные естественно возобновляющиеся источники энергии и энергосберегающие технологии, экологическая безопасность регионов: Выездная сессия Секции энергетики Отделения энергетики, машиностроения и процессов управления РАН: материалы сессии, Ессентуки, 12-15 апреля 2008. В 2 ч. Ч. 2 / под ред. Я.Б. Данилевича. - Шахты: Изд-во ЮРГУЭС, 2008. - С. 155-163.

Pat. 4,322,688 US. Cascode Fid-Forward amplifier / G. Kennet Schltzhauer, 2010.

Карелин В.С. Проектирование рычажных и зубчато-рычажных механизмов: справочник / В.С. Карелин. - М.: Машиностроение, 2009. - 184 с.

Пат. № 2287892. Российская Федерация, МПК 7 H0 3А 3/45. Преобразователь напряжение-ток / Старченко Е.И., Гавлицкий А.И.; заявитель и патентообладатель Южно-Рос. гос. ун-т экономики и сервиса. №2005114551/09; заявл. 13.05.09 г.; опубл. 20.11.09, Бюл. № 32. - 6 с.

Пат. № 2287892. Российская Федерация, МПК 7 H0 3А 3/45. Преобразователь напряжение-ток / Старченко Е.И., Гавлицкий А.И.; заявитель и патентообладатель Южно-Рос. гос. ун-т экономики и сервиса. № 2006109624/09; заявл. 27.03.08 г.; опубл. 27.09.08, Бюл. № 27. - 6 с.

Хайнеман, Р. Визуальное моделирование электронных схем в PSPICE: пер. с нем. / Р. Хайнеман. - М.: ДМК Пресс, 2008. - 336 с.

Старченко Е.И. Аналоговые перемножители напряжения: монография / Е.И. Старченко. - Шахты: Изд-во ЮРГУЭС, 2009. - 57 с.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

  • Анализ электрических характеристик интегральных схем и модели их элементов. Моделирование диодов на основе р-п-перехода в программе PSPICE: эмиссия, температурный потенциал, напряжение пробоя, диффузионная емкость, вольтфарадная характеристика.

    реферат [432,2 K], добавлен 13.06.2009

  • Расчёт и построение частотных характеристик трёхкаскадного усилителя переменного тока. Схема усилительного каскада с RC-связями: составление схем замещения, определение передаточных функций. Сравнительный анализ схем усилителей аналогичного назначения.

    курсовая работа [727,0 K], добавлен 28.09.2012

  • Классификация фильтров по виду их амплитудно-частотных характеристик. Разработка принципиальных схем функциональных узлов. Расчет электромагнитного фильтра для разъединения электронных пучков. Определение активного сопротивления фазы выпрямителя и диода.

    курсовая работа [1,3 M], добавлен 11.12.2012

  • Возможности программы схемотехнического моделирования и проектирования MC8DEMO из семейства Micro-Cap. Характеристики ключевых схем на биполярных транзисторах и базовых схем логических элементов ТТЛ с использованием возможностей программы MC8DEMO.

    лабораторная работа [265,0 K], добавлен 24.12.2010

  • Алгоритмические методы широко используются для измерения и расчёта параметров математических моделей радиокомпонентов в системах автоматизированного проектирования электронных схем. Для их проектирования используются электронно-вычислительные машины.

    диссертация [376,4 K], добавлен 15.12.2008

  • Проектирование структурной схемы усилительного устройства звуковых частот. Составление принципиальных электрических схем и проведение расчета основных параметров регулятора амплитудно-частотных характеристик, оконечного и предоконечного каскадов.

    курсовая работа [167,5 K], добавлен 03.12.2010

  • Моделирование электронных схем в пакете комплексного проектирования OrCad 9.2. Определение граничной частоты фильтра. Исследование влияния подстраиваемых элементов на частоту среза фильтра. Оптимизация с помощью PSpice Optimizer. Разводка печатной платы.

    курсовая работа [457,5 K], добавлен 27.12.2012

  • Составление измерительных схем для снятия характеристик опто-электронных приборов, содержащих p-n-переходы; регистрация напряжений и токов. Значения параметров цепи, получение ВАХ p-n-перехода, определение параметров перехода, моделирование работы схемы.

    лабораторная работа [459,4 K], добавлен 23.12.2011

  • Анализ компьютерного моделирования электрических схем и электродинамических характеристик привода. Разработка заказных интегральных схем драйвера электродвигателя. Описания устройства контроля положения привода в пространстве, расчет основных узлов.

    курсовая работа [3,6 M], добавлен 26.12.2011

  • Описание возможных вариантов построения принципиальных и структурных схем радиовещательных переносных бытовых приемников первой группы сложности. Электрический расчет структурных схем. Обоснование принципиальных схем отдельных каскадов или блоков.

    курсовая работа [550,1 K], добавлен 23.08.2012

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.