Knihovny součástek. Přidání knihovny. Cesta ke knihovnám pro Pspice

Podobné dokumenty
3 Editor Capture. 3.1 Práce s projekty. Analýza elektronických obvodů programem PSpice 9

Neřízené usměrňovače reálné vlastnosti

Tel-30 Nabíjení kapacitoru konstantním proudem [V(C1), I(C1)] Start: Transient Tranzientní analýza ukazuje, jaké napětí vytvoří proud 5mA za 4ms na ka

Počítačové cvičení BNEZ 2. Snižující měnič

Modelování a simulace elektronických systémů

Vykreslete převodní, modulovou a fázovou charakteristiku C-R článku. Zjistěte rezonanční frekvenci tohoto článku. Proveďte šumovou analýzu obvodu.

Přednáška 4 - Obsah. 1 Základní koncept přesného návrhu Koncept přesného operačního zesilovače... 1

Kmitočtová analýza (AC Analysis) = analýza kmitočtových závislostí obvodových veličin v harmonickém ustáleném stavu (HUS) při první iteraci ano

1 U Zapište hodnotu časové konstanty derivačního obvodu. Vyznačte měřítko na časové ose v uvedeném grafu.

POZNÁMKY K ZADÁNÍ PREZENTACÍ - 17BBEO - TÉMA 2

1 Digitální zdroje. 1.1 Převod digitálních úrovní na analogový signál. Cílem cvičení je osvojení práce s digitálními zdroji signálu.

Seznámení s přístroji, používanými při měření. Nezatížený a zatížený odporový dělič napětí, měření a simulace PSpice

Analýza elektronických obvodů programem OrCAD PSpice

Mějme obvod podle obrázku. Jaké napětí bude v bodech 1, 2, 3 (proti zemní svorce)? Jaké mezi uzly 1 a 2? Jaké mezi uzly 2 a 3?

A45. Příloha A: Simulace. Příloha A: Simulace

LTspice. David Pánek, Václav Kotlan, Pavel Karban

Teorie úlohy: Operační zesilovač je elektronický obvod, který se využívá v měřící, výpočetní a regulační technice. Má napěťové zesílení alespoň A u

Universální přenosný potenciostat (nanopot)

5. A/Č převodník s postupnou aproximací

Laboratorní cvičení z předmětu Elektrická měření 2. ročník KMT

Použití programu LTspice IV pro analýzu a simulaci elektronických obvodů III.

Modelování a simulace elektronických systémů

3. Kmitočtové charakteristiky

18A - PRINCIPY ČÍSLICOVÝCH MĚŘICÍCH PŘÍSTROJŮ Voltmetry, A/D převodníky - principy, vlastnosti, Kmitoměry, čítače, fázoměry, Q- metry

teorie elektronických obvodů Jiří Petržela citlivostní a toleranční analýza

1 Zadání. 2 Teoretický úvod. 7. Využití laboratorních přístrojů v elektrotechnické praxi

1.6 Operační zesilovače II.

Zesilovače. Ing. M. Bešta

II. Nakreslete zapojení a popište funkci a význam součástí následujícího obvodu: Integrátor s OZ

Operační zesilovač, jeho vlastnosti a využití:

Programovatelné relé Easy (Moeller), Logo (Siemens)

Na trh byl uveden v roce 1971 firmou Signetics. Uvádí se, že označení 555 je odvozeno od tří rezistorů s hodnotou 5 kω.

Obrázek č. 1 : Operační zesilovač v zapojení jako neinvertující zesilovač

Popis obvodu U2403B. Funkce integrovaného obvodu U2403B

Manuální, technická a elektrozručnost

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

Měření vlastností lineárních stabilizátorů. Návod k přípravku pro laboratorní cvičení v předmětu EOS.

ochranným obvodem, který chrání útlumové články před vnějším náhodným přetížením.

Návrh a analýza jednostupňového zesilovače

+ U CC R C R B I C U BC I B U CE U BE I E R E I B + R B1 U C I - I B I U RB2 R B2

ELEKTRONIKA. Maturitní témata 2018/ L/01 POČÍTAČOVÉ A ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉMY

PŘÍKLAD 1: 2D VEDENÍ TEPLA

Profilová část maturitní zkoušky 2016/2017

1. Navrhněte a prakticky realizujte pomocí odporových a kapacitních dekáda derivační obvod se zadanou časovou konstantu: τ 2 = 320µs

FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

1. GPIB komunikace s přístroji M1T330, M1T380 a BM595

Jaroslav Rzepka MERCOS - Boleslavova 4, Ostrava 9, Czech Republic

Měření času, periody, šíře impulsu a frekvence osciloskopem

- Stabilizátory se Zenerovou diodou - Integrované stabilizátory

Nízkofrekvenční (do 1 MHz) Vysokofrekvenční (stovky MHz až jednotky GHz) Generátory cm vln (až desítky GHz)

Profilová část maturitní zkoušky 2015/2016

Název: Tranzistorový zesilovač praktické zapojení, měření zesílení

1.3 Bipolární tranzistor

1.1 Usměrňovací dioda

Praktické měřící rozsahy , , , ot/min Přesnost měření 0.02%


ODHALOVÁNÍ PADĚLKŮ SOUČÁSTEK PARAMETRICKÝM MĚŘENÍM

Teoretický úvod: [%] (1)

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

Jaroslav Rzepka MERCOS - Boleslavova 4, Ostrava 9, Czech Republic

Jaroslav Rzepka MERCOS - Boleslavova 4, Ostrava 9, Czech Republic

Binární data. Číslicový systém. Binární data. Klávesnice Snímače polohy, dotykové displeje, myš Digitalizovaná data odvozená z analogového signálu

Rezonance v obvodu RLC

Měření pilového a sinusového průběhu pomocí digitálního osciloskopu

Programovatelné relé Easy (Moeller), Logo (Siemens)

MATURITNÍ ZKOUŠKA Z ELEKTROTECHNICKÝCH MĚŘENÍ

1.1 Pokyny pro měření

5. POLOVODIČOVÉ MĚNIČE

PŘELAĎOVÁNÍ AKTIVNÍCH FILTRŮ POMOCÍ NAPĚŤOVĚ ŘÍZENÝCH ZESILOVAČŮ

ETC Embedded Technology Club setkání 6, 3B zahájení třetího ročníku

Operační zesilovač. Úloha A2: Úkoly: Nutné vstupní znalosti: Diagnostika a testování elektronických systémů

T-DIDACTIC. Motorová skupina Funkční generátor Modul Simatic S7-200 Modul Simatic S7-300 Třífázová soustava

Popis a obsluha vektorového obvodového analyzátoru R&S ZVL

A8B32IES Úvod do elektronických systémů

Signál v čase a jeho spektrum

ČVUT FEL. Obrázek 1 schéma zapojení měřícího přípravku. Obrázek 2 realizace přípravku

Základní vztahy v elektrických

Řídící a regulační obvody fázové řízení tyristorů a triaků

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. výstup

MĚŘENÍ HRADLA 1. ZADÁNÍ: 2. POPIS MĚŘENÉHO PŘEDMĚTU: 3. TEORETICKÝ ROZBOR. Poslední změna

Bipolární tranzistory

Studium tranzistorového zesilovače

1 Zadání. 2 Teoretický úvod. 4. Generátory obdélníkového signálu a MKO

Unipolární tranzistor aplikace

SEMESTRÁLNÍ PRÁCE Z PŘEDMĚTU NÁVRH A ANALÝZA ELEKTRONICKÝCH OBVODŮ

D M P 01 MANUÁL PRO NASTAVENÍ PROCESOROVÉHO PANELMETRU. 2 limitní / 4 limitní. Programovatelný procesní kontrolér DMP-návod

Programování mikropočítačů platforma Arduino

Laboratorní měření 1. Seznam použitých přístrojů. Popis měřicího přípravku

Základy práce s osciloskopem

Nelineární obvody. V nelineárních obvodech však platí Kirchhoffovy zákony.

Oscilátory. Oscilátory s pevným kmitočtem Oscilátory s proměnným kmitočtem (laditelné)

Prostředky automatického řízení

U01 = 30 V, U 02 = 15 V R 1 = R 4 = 5 Ω, R 2 = R 3 = 10 Ω

Zvyšující DC-DC měnič

Základy elektrotechniky 2 (21ZEL2) Přednáška 1

Kategorie Ž1. Test. U všech výpočtů uvádějte použité vztahy včetně dosazení!

Rezonance v obvodu RLC

Cvičení 12. Příklad výkonové aplikace. Výkonový MOSFET spínání induktivní zátěže: Měření,

Praktické výpočty s komplexními čísly (především absolutní hodnota a fázový úhel) viz např. vstupní test ve skriptech.

SINEAX U 554 Převodník střídavého napětí s různými charakteristikami

Transkript:

Knihovny součástek Přidání knihovny Cesta ke knihovnám pro Pspice

Analog.olb Možnost nastavení počáteční podmínky Pasivní prvky Řízené zdroje Spínače

Source.olb V - napěťový zdroj I - proudový zdroj Parametry zdrojů: DC - stejnosměrná složka, uplatní se v DC a AC (pracovní bod) AC - amplituda fázoru, jen pro analýzu AC V1, V2, TD, TR, TF, PW, PER, VOFF, VAMPL, PHASE, FREQ - parametry pro časovou analýzu

Anl_misc.olb Časový spínač a rozpínač Časovač 555, VCO oscilátor (převodník U/f)

Special.olb deklarace parametrů pro krokování nastavení počáteční podmínky (napětí) uzlu nastavení první iterace pro výpočet pracovního bodu

Další knihovny prvků bipolar - bipolární tranzistory diode - diody igbt - IGBT tranzistory opamp - operační zesilovače pwrbjt, pwrmos - výkonové bipolar a mos další řazení dle výrobců - Infineon, IXYS, IRF, ON Semiconductor, Harris, Philips atd.

Simulační profil Nastavení prováděných analýz je uloženo v simulačním profilu Každé schéma v projektu může mít asociován libovolný počet profilů, jen jeden však může být aktivní Vytvoření simulačního profilu:

Nastavení simulace Parametry zobrazení výsledků simulace Nastavení ukládání dat Specifikování hodnot, limit a podmínek pro simulace Volba typu analýzy a její detailní nastavení Informace o simulačních profilech, vstupních a výstupních souborech, simulační poznámky Výběr základního typu analýzy

Globální podmínky simulace Relativní přesnost výpočtu napětí a proudů. Absolutní přesnost výpočtu napětí Absolutní přesnost výpočtu proudů, Absolutní přesnost nikdy neklesne pod hodnoty VNTOL resp. ABSTOL. ΔV = max(vntol, V RELTOL) ΔI = max(abstol, I RELTOL)

Nastavení postprocesoru Probe Spuštění Probe v průběhu nebo až po ukončení simulace Nastavení zobrazení Všechny markery (sondy) ve schématu Zachovává poslední nastavení

Bias Point Výsledky analýzy se ukládají do výstupního textového souboru Output File a údaje o pracovním bodu lze zobrazit ve schématu.

Time Domain (transient) Koncový čas simulace. Začátek je vždy v t = 0. Ukládání dat začne až po uplynutí specifikovaného času Velikost maximálního výpočetního kroku simulace (nepovinné)

AC Sweep/Noise Rozmítá se kmitočet zdrojů, které mají nastaven parametr AC. Nastaví se počet bodů na oktávu/dekádu, počáteční a koncová frekvence, vybere se lineární nebo logaritmické rozmítání.

DC Sweep Voltage Source, Current Source - DC složka napěťového (proudového) zdroje. Hodnota nastavená ve schématu se ignoruje Global Parameter - Rozmítání globálního parametru. Globální parametr je třeba deklarovat pomocí pseudosoučástky PARAM Model Parameter Rozmítání parametrů modelu. - vyžaduje znalost typu modelu a názvů jeho parametrů

Použití globálního parametru Kromě konkrétních hodnot, můžeme použít globální parametry a výrazy, které reprezentují číselné hodnoty v obvodu. Globální parametr je programová proměnná, která vyjadřuje číselnou hodnotu pomocí jména. Chceme-li použít globální parametr, musíme: 1. definovat parametr pomocí pseudosoučástky PARAM 2. pomocí parametru nahradit konkrétní hodnotu kdekoli v projektu. Jméno parametru musí být uzavřeno ve složených závorkách { }

Deklarace globálního parametru Do schématu umístíme pseudosoučástku PARAM (knihovna SPECIAL) Otevřeme parametry prvku a pomocí tlačítka New Row (New Column) zadáme jméno proměnné a její hodnotu. Pomocí tlačítka Display v okně pro nastavování parametrů nastavíme Name and Value, aby se proměnná zobrazila přímo ve schématu.

Příklad schématu při použití parametru

Krokování globálního parametru

Výsledek parametrické simulace

Chyby a jejich odstranění Soubor s hlášením o průběhu simulace a chybách Output File 1. Nejčastější chyby v zadání obvodu Floating Nodes - nezapojený uzel nebo chybí zem Inductor Loops - smyčka induktoru s nulovou rezistencí Mezi číselnou hodnotou a příponou je mezera Logaritmický interval rozmítání obsahuje nulu Hodnota R, L nebo C je nulová Chybějící deklarace globálního parametru 2. Chyby simulace - konvergenční problémy Zvětšení chybové tolerance ABSTOL RELTOL (absolutní a relativní přesnost výpočtu) Připojit malé rezistory do série, nebo velké paralelně k prvkům, které jsou příčinou konvergenčních problémů Přiřadit malou, ale konečnou hodnotu době nárůstu (TR), době poklesu (TF) a šířce pulsu (PW) u pulsního zdroje Nastavit vhodné počáteční podmínky simulace

Postprocesor Probe 1 až 3 Y osy Analogová a digitální část Aktivní osa Přiřazení průběhů k osám

Postprocesor Probe

Zobrazení výsledků simulace použití měřicích sond (napěťová a proudová sonda) zobrazení průběhů příkazem Add Trace.

Zobrazení datových bodů

Kurzory Zapnutí / vypnutí kurzorů lokální maximum lokální minimum inflexní bod přesun kursoru na další datový bod globální minimum globální maximum LTM PTM

Evaluate Measurement Měřicí funkce vrací hodnotu výrazu získaného z funkčních hodnot grafu Perioda, šířka pásma, délka náběžné a sestupné hrany, minimum, maximum, fázový rozdíl, šířka pulzu atd.

Add Y Axis

Add Plot