Transcript 电子电路CAD技术
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电子电路CAD技术
主讲教师:严文娟
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目 录
第1章
概论
第2章
电路原理图的绘制及后处理
第3章 PSpice软件与电路仿真分析
第4章 逻辑模拟和数模混合模拟
第5章 电路优化设计
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第1章 绪论
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1.1 CAD技术和电子EDA
CAD(Computer Aided Design)技术 是指以计算机硬件
和软件为基本工作平台,继承和借鉴前人在电路和系统
、图论、拓扑逻辑优化和人工智能理论等多学科的最新
科技成果而研制成的通用支撑软件和应用软件包,帮助
设计人开发新的电子系统与电路、集成电路(IC)、印
制电路板(PCB)、现场可编程门阵列(FPGA)、复杂可
编程逻辑器件(CPLD)等产品,实现在计算机上调用元
器件库、绘制电路图、编制激励信号文件、确定踊踪点
、调用参数库以及模拟程序等手段去设计电路。
电子电路设计: 按给定功能、特性指标→确定采用的电
路结构及元器件参数值, 有时 →设计PCB。
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设计过程: 提出设计方案
验证方案
满足要求?
No
修改
Yes
完成
传统方法:以上设计过程均由人工完成→人工设
计。其方案验证通常由搭电路方式进行→费钱、费时、
效率低。随设计要求提高和计算机广泛应用,电子线路
设计也发生了根本性的变革,--CAD和EDA.
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计算机辅助设计(CAD)由设计者根据要求进
行总体设计,提出具体方案,利用计算机存储
容量大、运行速度快的特点,由人用电子电路
CAD软件对设计方案进行模拟评价,设计检验
和数据处理等,如有错误或不理想,再重复上
述过程。由人(主导地位)和计算机通过CAD软
件来共同完成电子电路的设计任务。
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电子设计自动化EDA(Electronic Design
Automation)技术是从计算机辅助设计(CAD)
、计算机辅助制造(CAM)、计算机辅助测试
(CAT)和计算机辅助工程(CAE)的概念发展
而来的。
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EDA技术的发展分为三个阶段:
•20世纪70年代,MOS工艺广泛应用。可编程逻辑技术及其器件已问
世,人们开始利用计算机取代手工劳动,辅助进行集成电路板图编
辑、PCB布局布线等工作。
•20世纪80年代,集成电路设计进入了CMOS(互补场效应管)时代。
复杂可编程逻辑技术器件已经进入商业时代,相应的辅助设计软件
也已投入使用,这个阶段硬件描述语言出现了。
•20世纪90年代,硬件描述语言标准化确立,计算机辅助工程、辅
助分析和辅助设计在电子技术领域获得更加广泛的应用
•21世纪后,得到 了更大的民展,突出表现在以下几个方面:
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•设计成果以自主知识产权的方式得以明确表达和确认成为可能;
•在仿真和设计两方面支持标准硬件描述语言的功能强在的EDA软件
不断推出;
•传统的电路系统设计建模理念发生了重大的变化;
•EDA使得电子领域各学科的界限更加模糊,更加互为包容;
•更大规模的FPGA和CPLD器件的不断推出;
•基于EDA工具的ASIC设计标准单元已涵盖大规模电子系统及IP核模
块;
•软硬件IP核在电子行业的产业领域、技术领域和设计应用领域得
到进一步确认;
•片上系统(SOC)高效低成本设计技术成熟。
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1.2 电子电路CAD软件ORCAD
ORCAD软件是由ORCAD公司于20世纪80年代末推出
的EDA软件,早期的ORCAD软件是工作于DOS环境下的
ORCAD4.0,集成了电路原理图绘制、印制电路板设计
、数字电路仿真、可编程逻辑器件设计等功能,后来
与 Cadence 公 司 合 并 后 , ORCAD 系 列 软 件 可 工 作 于
Windows95与Windows NT环境下,集成了电路原理图
绘制、印刷电路板设计、模拟与数字电路混合仿真等
功能。它的电路模拟的元器件模型库已达到16000个
,包含了几乎所有的通用型电路元器件模块,其软件
系统结构如图1-1所示。它包括了电子设计的四项核
心设计任务:
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可单独使用,又构成完整系统
OrCAD/Express Plus
(CPLD/FPGA 设计软件)
OrCAD/Capture CIS
(电路原理图设计软
件)
OrCAD/Pspice A/D
(数/模混合模拟软件)
Optimizer
(模拟电路优化设计)
逻辑模拟,VHDL综合 仿真
10万门以上,
Xilinx,Altera,Lattice…
OrCAD/Layout Plus
(PCB 设计软件)
30层 1um 1/60度 可3维显示
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OrCAD软件的功能特点
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
高集成性 ;
模块化、层次化设计和按项目有效管理 ;
强大的电路模拟和波形显示功能 ;
丰富的元器件模型库和封装库及扩充功能 ;
强大的电路印制板设计功能
具有与多种EDA和CAD应用软件交换数据的功能
功能强大的机械接口和计算机辅助加工接口
软件的广泛适用性
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PSpice软件的发展
Berkley:
SPICE
(Simulation Program with Integrated
Emphasis)
Circuit
1972 首次推出SPICE
1975 SPICE实用版(博士论文), 免费推广使用。
1982 发展为电路模拟的“ 标准”软件。
开始有偿使用。
MicroSim: 1983 用于PC机的PSpice1 (对应SPICE2G5版本)
OrCAD:
1998.4 与MicroSim合并 ,推出OrCAD/ PSpice8
2000.6 OrCAD/PSpice9.2
2003
OrCAD/PSpice10
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电路模拟软件内部工作原理
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OrCAD/Pspice 9的配套软件
OrCAD是一个软件包,核心软件是PSpice A/D,为使模拟工作做得
更快更好,OrCAD软件包中还提供了以下5个配套软件与之相配合。
(1)电路图生成软件(Capture)
其主要功能是以人机交互方式在屏幕上绘制电路图,设置电路中元器件
的参数,生成多种格式要求的电连接网表。在该程序中可直接运行 PSpice
及其它配套软件。
(2)激励信号编辑软件(StmEd:Stimulus Editor)
其主要功能是生成电路模拟中需要的各信号源。包括瞬态分析中需要的
脉冲、分段线性、调幅正弦、调频、指数等5种信号波形和逻辑模拟中需要
的时钟、脉冲、总线等各种信号。
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(3)模型参数提取软件(ModelEd:Model Editor)
其主要功能是提取来自厂家的器件的数据信息,生成所需要的模型
参数。尽管PSpiceA/D的模型库中提供了一万多种元器件的模型参数,
但在实际应用中仍有用户觉得不够用,这时ModelEd软件就显得至关重
要。
(4)波形显示和分析模块(Probe)
其主要功能是将Pspice的分析结果用图形显示出来。不仅能显示电
压、电流这些基本电路参量的波形,还可显示由基本参量组成的任意表
达式的波形,所以有“示波器”之称。
(5)优化程序(Optimizer)
其主要功能是自动调整元器件的参数设计值,使电路的特性得到改
善,实现电路的优化设计。
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OrCAD软件包中5个配套软件之间的相互关系
OrCAD/Model Ed
£¨Ä£ÐͲÎÊýÌáÈ¡£©
OrCAD/Capt ure CIS
µç·Ô-ÀíͼÉú³É
OrCAD/StmEd
¼¤ÀøÐźŲ¨Ðαà¼-
Ä£ÐͲÎÊý¿â
PSpice A/D
µç·ģÄâ
Âß¼-Ä£Äâ
Êý/Ä£»ìºÏÄ£Äâ
OrCAD/Optimizer
Ä£Äâµç·ÓÅ»¯Éè¼Æ
OrCAD/Probe
ÐźŲ¨ÐÎÏÔʾ·ÖÎö
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运行OrCAD/Pspice A/D 的有关规定
Pspice A/D支持的元器件类型
Pspice A/D中的数字和单位
Pspice A/D中的运算表达式和函数
电路图中的节点编号
输出变量的基本表示格式
输出变量的别名表示(Alias)
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Pspice A/D支持的元器件类型
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元件符号
C
E
F
G
H
K_Linear
L
OPAMP
R
XFRM_LINEAR
IAC
IDC
IEXP
IPULSE
IPWL
IPWL_ENH
ISIN
VAC
VDC
VEXP
VPULSE
VPWL
VPWL_ENH
VSIN
Sw_tClose
Sw_tOpen
PARAM
附录A 常用元件符号、含义以及所属的库
含义
电容
电压控制电压源
电流控制电流源
电压控制电流源
电流控制电压源
耦合系数
电感
理想运算放大器
电阻
空心变压器
交流电流源(以频率为变量)
直流电流源
指数电流源
脉冲电流源
分段线性电流源
周期性分段线性电流源
正弦电流源(以时间为变量)
交流电压源(以频率为变量)
直流电压源
指数电压源
脉冲电压源
分段线性电压源
周期性分段线性电压源
正弦电压源(以时间为变量)
开关,于t时刻闭合
开关,于t时刻打开
设置元件参数为变量
所属的库
Analog
Analog
Analog
Analog
Analog
Analog
Analog
Analog
Analog
Analog
Source
Source
Source
Source
Source
Source
Source
Source
Source
Source
Source
Source
Source
Source
ANL_MISC
ANL_MISC
SPECIAL
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Pspice A/D中的数字和单位
数字:在Pspice A/D中,数字采用通常的科学方式,
即可以使用整数、小数和以10为底的指数。用指数
表示时,字母E代表作为底数的10。对于比较大或
比较小的数字,还可以采用下表
符号
比例因子
符号
比例因子
F
10-15
M
10-3
P
10-12
K
10+3
N
10-9
MEG
10+6
U
10-6
G
10+9
MIL
25.4× 10-6
T
10+12
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特别注意:
(1)比例因子可用大写也可用小写,如m和M都表示10-3。而国
标规定,m表示10-3 ,M表示10+6 ,我们通常的习惯也是这样
。为了防止混淆,在该软件中用MEG表示10+6。这一点在使用
时应特别小心。
(2)比例因子只能用英文字母,如10-6用U或u表示,而国标规
定10-6 用m表示。这一点在使用时也应注意,如电容容量
L=1×10-6H,应写成L=1uH(或1U)。
(3)我们习惯上表示电容为多少法(F)时可以省略单位,但
PSPICE A/D中的F是飞(10-15 ),因此在表示电容值时,应
注明其单位。
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电路图中的节点编号
•
•
•
•
由设计者设置的节点名称
为电路端口符号确定的节点名称
用元器件的引出端作为节点号名称
用数字编排作为节点序号。
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输出变量的基本表示格式
(1)电压变量的基本格式
输出变量是一个电压:V(节点号1[,节点号2])
(2)电流变量的基本格式
输出变量是一个电流。I(元器件编号[,引出端名])
输出变量的别名表示(Alias)
(1)交流小信号AC分析中的输出变量名
V[AC标示符](节点号1[,节点号2])
V[AC标示符](元器件编号[:引出端名])
(2)用元器件引出端名表示的输出变量
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例 电阻电路如下图所示,求电阻R1、R2和R3的电压
、电流和功率
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PSpice 交流分析
电路如图所示,分析out处的电压波形
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第2章 电路原理图的绘制及后处理
电 路 图 的 绘 制 及 后 处 理 是 由
OrCAD/Capture CIS软件完成。本章主要介绍
应用OrCAD/Capture CIS软件进行电路设计的
方法,结合结合单页式电路图的绘制,详细
介绍电路图编辑模块的基本操作方法。
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OrCAD/Capture软件
一 OrCAD/Capture CIS软件的构成
1 设计项目管理模块(管理电路图的绘制,处理电路图与
ORCAD中其他软件之间的接口和数据交换等)
2电路图绘制模块(生成各种类型的电路设计原理图)
3电路设计的后处理工具(对电路图中的元器件进行自动编
号、设计规则检查、输出各种统计报告以及生成供几十
种其他CAD软件调用的电连接网表文件)
4元器件符号编辑和建库模块(有常用的元器件符号,对符
号库中的元器件符号图形进行编辑修改,或者添加新的
元器件图形符号)
5元器件信息管理系统CIS(对元器件的使用和库存实施高
效管理,可通过Internet查找元器件)
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OrCAD/Capture软件
Capture设计过程主要由四部分
设置原理图
设计环境
绘制原理图
新建Design
Project and
Schematic
设计后续处理
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二 OrCAD/Capture CIS软件的功能特点
1 Capture与PSpice和Layout集成在一个软件包中
2 orCAD软件包对电路设计采用项目管理
3 电路结构采用单页式、拼接式和分层式
4 可以为元器件添加用户自定义属性参数
5 采用CIS模块,可以对公司内部的元器件信息实施
高效管理
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三 OrCAD/Capture CIS中的窗口界面
1 Project Manager (管理与原理图相关的一系列文件,相当于资源管理器
)
项目管理器中包含了3类文件
电路设计文件
中间结果输出文件
与运行有关的文件
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2 Page Editor(原理图窗口,相当于一张图纸。)
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3 Session Log(用于显示相关操作的提示或出错信息。)
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4 Browse窗口
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5 元器件符号图形编辑窗口
四 基本名词术语
1与电路设计项目有关的名词术语
2关于电路图组成元素的名词术语
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电路图的绘制
一 调用orCAD/Capture CIS软件
选 择 “ 开 始 ” → “ 程 序 ” → “ OrCAD Release
9.1”→“Capture CIS”,以进入Capture 的工作环境
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二、创建新项目
在菜单栏中选择file>new>Project
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输入
工程名
数模混
合分析
印制电路
板设计
电路图用
于CPLD
设计
绘制一般电路图
Name:键入项目名称,如 dip
Location:点 Browse选择项目名保
存的路径,如 F:\orcad
Create a New Project Using:
工程项目后续处理功能选择:
Analog or Mixed-signal Circuit
本工程以后将进行数/模混合仿真
PC Board Wizard
本工程以后将用来进行印刷版图
设计
Programmable Logic Wizard 本
工程以后将用于可编程器件的设计
(在9.2版本已经不支持)
Schematic
本工程只进行原理图设计
在Create a New Project Using复选
框中选择Analog or Mixed-Signal
Circuit
单击“OK”
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三 . 配置元器件符号库
在这里为你将要画的电路选择元器件符号库。
你所画电路需要哪个库文件,就在左框中选中,点击
Add按钮,即将该库文件增至右框。反之,从右框选中一个
库文件,点击Remove按钮,即将该库文件从右框剔除。
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四. 进入设计项目管理窗口
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五. 进入电路图编辑窗口
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绘图快捷键:
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Page Editor运行环境配置
一、Capture运行环境配置
1、Colors/Print(用于设置电路图中30种组成元素在屏幕上显
示 的色彩,以及在输出打印时是否要打印在电路图纸上)
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2、Grid Display(用于坐标网格有关的参数)
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3、Pan and Zoom(用于设置缩放显示电路图时的倍率变化值
和电路图在窗口中流动显示时的移动幅度的大小)
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4、Select(用于设置电路图编辑窗口和元器件符号编辑窗口的
选中判断依据,以及移动过程中动态显示元器件外形的个数)
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5、Miscellaneous(用于环境参数的其他杂项的设置)
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6、Text Editor(用于设置以VHDL语言作为电路图输
入描述时的有关参数设置)
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二、新设计项目的Design环境设置
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六 元器件的绘制
1 绘制元器件的步骤
点击
电阻—— R
电感—— L
电容—— C
二极管—— D
三极管—— Q
电压源—— V
电流源—— I
压控开关——S
电压控制电流源—— G
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点击part search…按钮,调出下面的器件搜索对话框
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2 说明
1)元件放置快键菜单
在绘制电路图的过程中,点击鼠标右键,屏幕上将
出现快键菜单:
Mirror Horizontally 和 Mirror Vertically将元
器件符号对Y轴和X轴作镜像翻转;
Rotate将元器件符号逆时针转900 ;
Edit Properties修改元器件的属性参数。
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2) 关于元器件符号库
TTL 74系列
CMOS 4000系列
BIPOLAR:各种双极晶体管
OPAMP:各种运算放大器
ANALOG:电阻、电容、电感等
BREAKOUT:参数可变的元器件
SOURCE:激励源
SOURCSTM:激励源
SPECIAL:一些特殊符号
Design Cache:绘图过程中自动形成的
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七 电源与接地符号的绘制
1 电源符号与接地符号的特点
两种类型的电源符号:一类是CAPSYM库中提供的四种电源
符号,它仅仅是一种符号,不具备任何电压值,但有全局相连
的特点。另一类是由SOURCE库所提供的,可赋一定的电平值,
选择执行Place/Part.
“接地”符号,选择执行Place/Ground,也有全局相连的
特点.
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2 电源和接地符号的选用原则
模拟电路中用Place/Part子命令。
数字电路高低电平用Place/Power,从SOURCE库中选用。
调用PSpice对电路进行模拟分析时,电路中一定要用一个
电位为零的接地点
选择执行Place/Ground,其符号名为0。
如使用CAPSYM库中的电源符号,应对其符号进一步说
明电平值。
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八 引出端开路符号的绘制
1 No Connect符号的作用
在一个电路中有些元器件引脚不需连接的,在进行设计规则
检查时将会出现浮置情况,系统将发出警告信息,可以在此处放
置一个No Connect符号,系统就认为是正常的。
2 绘制No Connect符号的步骤
Place/No Connect
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九
端口连接符号的绘制
1 Off-Page Connector符号的作用
有几张图纸时,各图纸之间的连接关系用Off-Page
Connector表示,具有相同名称的端口连接符号之间在电学
上是相连的.即使是单页式电路图内部,未用互连线连接,
具有相同名称的Off-Page Connector在电学上也是相连的
.
2 端口连接符号的种类
CAPSYM.OLB库中的端口连接符号有两种:OFFPAGELEFTL 和OFFPAGELEFT-R
3 绘制步骤
Place/ Off-Page Connector
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十 图纸标题栏的绘制
绘制电路图时,系统会自动在每一张电路图纸的右下角放
置图纸标题栏。用户也可以删去此标题栏,选择执行
Place/Title Block自己放置一个格式的标题栏。
<O rgName>
Title
<T itle>
Size
A
Document Number
<Doc>
Dat e:
Thursday, Mar ch 08, 2007
Rev
<RevCode>
Sheet
1
of
1
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十一
1
互连线的绘制
绘制互连线的基本步骤
Place/Wire
结束绘制互连线的状态并使光标恢复为箭头的方法有:
1按Esc
2快捷菜单选择执行End
Wire
3点击Place工具按钮中的Selection
区别:结束当前绘制的一段互连线的方法
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2
任意角度走向互连线的绘制
一般的方法只能900 转弯,在未结束本互连线时先
按下Shift键,再用鼠标控制光标的移动,进行任意角度
走向的互连线.
3
互连线与元器件连接关系的判断
元器件符号调至电路图时,每一个引线端头都有一个
空心方形的连接区,若有互连线线将元器件连接起这个空
心方形连接区就自动消失
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4
互连线之间连接关系的判断
只有在交点处出现实心圆形状的连接结点,才表示这两
条互连线在电学上是相连的.
形成连接结点的方法有两种:
(1)在绘制互连线的过程中,使十字交叉点或丁字形相接
点成为一段互连线的端头,该位置就会自动出现连接结点。
(2) 人为放置电连接结点
注意:为了保证互连线端头与元器件的端头准确对接,就
选择工具栏中的“Snap To grid”。
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十二 电连接结点的绘制
Place/Junction
十三 节点别名的设置
设置节点名。例如,想把输出端的节点起名为Out。步骤
如下:(1)启动Place/Net Alias命令,或按对应的绘图快捷键
,屏幕上出现设置框。在设置框中键入节点名(例Out)。(2)
按OK键,则光标处 附着一个小方框,将光标 移至设置节点名的
位置,按鼠标左键,新节点名 即出现在该位置。
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例子:绘制差分电路
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电路图的编辑修改
一 电路元素的编辑修改
• 元素的选中
• 元素的改变、移动、复制和删除
二 元器件属性的编辑修改
1、电路元素的属性参数
电路中绝大多数元素都有相应的属性参,用于表示与该电
路元素有关的各种信息,但是有少数电路元素如电连结点等没
有属性参数。
电路元素的属性参数的分类:
固有属性参数:如编号、元器件值以及这些参数在电路图
中显示时采用的颜色、字体、方向等,这类参数用户可以修改
参数的设置,但不能删除。
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用户定义的属性参数:在调用其他软件或模块对绘制好的
电路图进行处理时,往往需要给电路元素添加一部分参数,如
价格、生产厂家等。
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2、属性参数的编辑修改方法
• 属性参数编辑器(Property Editor)
• 属性参数修改对话框(Dialog Box)
• 参数浏览列表编辑器(Browse Spread Editor)
• Part Editor
• Update Property File
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3、属性参数编辑器
• 属性参数编辑器的启动
• 属性参数编辑器的基本结构
• 属性参数编辑器中的基本操作
• 属性参数编辑器中参数值的修改方法
• 修改不同类型元器件的属性参数时应注意的几个问题
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4、属性参数修改对话框
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双击
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查看元器件项目参数表
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显示方式设置
幅值
器件名
属性
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电路图的显示和打印输出
电路图的显示
• 屏幕上显示的大小、区域进行调整(View/Zoom)
• 坐标网格点(View/Grid)
• 图幅分区(View/Reference)
• 电路图显示的快速定位(View/Go To)
电路图的打印输出
打印机的设置
1、输出设备设置
2、纸张设置
3、打印方向设置
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打印参数设置
1、打印倍率的设置
2、打印偏移量的确定
3、打印文件的生成
4、其他参数的设置
输出预览
采用打印机或绘图输出的步骤
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画图要求
1、文件名:×××(姓名)
2、项目名:chafengdui
3、按电路图的进行修改
(1)元件值为红色
(2)元件名蓝色;字体为Arial粗体
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电路图的后处理
一
电路图后处理的一般流程及其命令菜单
电路设计的后处理流程
电路设计开始
第一阶段
元器件编号(Annotate)
设计规则检查(DRC:Design Rules Check)
元器件信息统计(Cross Reference)
第二阶段
(Update Properties)
元器件属性参数更新 (Export Properties)
(Import Properties)
第三阶段
电连接网表文件(Create Netlist)
第四阶段
统计报表生成(BOM:Bill of Materials)
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后处理命令菜单Toots
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二
元器件编号的更新(Tools/Annotate)
1、Scope
2、Action
3、Mode
4、Physical
Packaging
5、Reset reference numbers to begin at 1 in each
page
6、Do
not
change
the
page
number
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三
设计规则检验(Tools/Design Rules Check)
设计规则检验的步骤
1、在设计项目管理窗口中,选中需进行DRC检验的一页或
多页电路图纸。
2、选择执行Tools/Design Rules Check得对应的对话框。
3、在Action一栏中确定运行DRC的工作内容。
4、一栏共有12项设置,用于指定在完成DRC检查后输出报
告文件中应包括的信息。
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四
电连接网表文件生成( Tools/Create Netlist)
五 元器件报表生成(Tools/Cross Reference)
六
元器件统计报表生成(Tools/ Bill of Materials)
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OrCAD/Capture与OrCAD/Layout
一
OrCAD/Layout生成电路设计的步骤
二
Layout格式属性参数的设置
1
引线Layout属性参数的设置步骤
2
为元器件设置Layout属性参数
3
为节点设置Layout属性参数
三
Capture与Layout之间的交互作用
四
供PSpice和Layout调用的电路设计
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作业
P35 2.1.4
P44 2.5.2
P32 2.3.5(a)
P52 2.4.13(a)
P79 3.4.9(a)
P80 3.4.10(a)
P100 3.5.2
要求:
1、按书上的电路图进行绘制,其参数按电路图进行修改
2、题号最好在文件名中体现,注意例题与习题的区别
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第3章
PSpice软件与电路仿真分析
本章主要以分析例子的方式对各种分析类的参数的设置以
及波形的显示进行讲解
OrCAD/Pspice 9 将基本直流分析、直流DC扫描、交流小
信号AC分析和瞬态分析TRAN作为4种基本的分析类型。在电路
模 拟 中 , 根 据 分 析 要 求 , 建 立 模 拟 类 型 分 组 ( Simulation
Profile),以确定分析类型和设置分析参数。
每一种电路的一个模拟类型分组中只能包括上述4种基本
分析类型中的一种,但可以同时包括温度特性分析、参数扫描
、蒙托卡诺分析和直流工作点的存取等。同一个电路,可建立
多个模拟类型分组,PSpice通过模拟类型分组来确定分析类型
和设置分析参数。用不同的方式进行显示其分析结果
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电路模拟的基本过程
1. 新建设计项目(Project)
2. 电路图生成
3. 电路特性分析类型和分析参数设置
4. 运行Pspice A/D程序
5. 模拟结果的显示和分析
6. 电路优化设计
7. 设计修正
8. 设计结果输出
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电路仿真过程
н¨Éè¼ÆÏîÄ¿£¨project£©
µç·ͼÉú³É£¨Capture£©
Ä£Äâ½á¹û·ÖÎö£¨prober£©
ÌØÐÔ·ÖÎöÉèÖã¨profile£©
ÓÅ»¯Éè¼Æ£¨Optimizer£©
µç·ģÄ⣨PSpice A/D£©
Éè¼ÆÂú×ãÒªÇó£¿
·ñ
ÊÇ
Éè¼Æ½á¹ûÊä³ö
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OrCAD/PSpice9 可分析的电路特性
OrCAD/PSpice 9可分析的电路特性有6类15种:
(1)直流分 析,包括静 态工作点 ( Bias Point Detail)、直流灵敏度( DC
Sensitivity)、直流传输特性(TF:Transfer Function)、直流特性扫描(
DC Sweep)分析。
(2)交流分析,包括频率特性(AC Sweep)、噪声(Noise)分析。
(3)瞬态分 析,包括瞬 态响应分析 (Transient Analysis)、傅里叶分析 (
Fourier Analysis)。
(4)参数扫描,包括温度特性分析(Temperature Analysis)、参数扫描分析
(Parametric Analysis)。
(5)统计分析,包括蒙托卡诺分析(MC:Monte Carlo)、最坏情况分析(
WC:Worst Case)。
(6)逻辑模拟,包括逻辑模拟(Digital Simulation)、数/模混合模拟(Mixed
A/D Simulation)、最坏情况时序分析(Worst-Case timing Analysis)。
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直流工作点分析
选择“Bias Point”,完成直流工作点分析设置。然后运
行Run,即可完成直流工作点分析。在分析过程中,Pspice将
电路中的电容开路、电感短路,对各信号源取其直流电平值。
直流工作点分析结果存入Output file文件中,其内容包
括:各个节点电压,流过各个电压源的电流,总功耗以及所有
非线性受控源和半导体器件的小信号(线性化)参数。
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例1
UCC
10Vdc
Rb1
Rc
47k
4.7k
Cb2
out
1uf
Q2
Cb1
1uf
Q 2N2222A
RL
47k
Rs
600
R1
Rb2
470
10k
UE
Ce
V1
VO F F = 0v
Re
1uf
470
VA MPL = 200mv
FREQ = 10k
0
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NAME
MODEL
IB
IC
VBE
VBC
VCE
Q_Q2
Q2N2222A
1.30E-05
1.05E-03
6.46E-01
-3.41E+00
4.05E+00
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例2
R1
Va
i4
1
i3
i2
G AI N = 20. 3846
H1
+
-
R2
24Adc
I1
H
5
R3
20
0
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例2
1042
P5
2163.20W
5
1042
P20
540.80W
20
2
106 104
P1
4.00W
1
Pdis 2163.2 540.8 4 2708W
PIDC 104 24 2496W
PCCVS 106 2 202W
P
supply
2496 202 2708W
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作业:
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1、对P183 例4.9.1所示电路的作工作点分析,在OUT文件中
指出各个节点电压、流过各个电压源的电流,总功耗及所有
非线性受控源和半导体器件的小信号(线性化)参数。
2、如下图所示,求电路中的i以及电路中的功耗,并与理论
计算比较。Gain=15
i1
i
I1
2Adc
R1
5
0
E1
+
-
E
R2
+
-
2
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直流灵敏度分析(DC ensitivity)
灵敏度分析就是定量分析、比较电路特性对每个电路
元器件参数的敏感程度。PSpice中直流灵敏度分析是分析
指定的节点电压对电路中电阻、独立电压源和独立电流源
、电压控制开关和电流控制开关、二极管、双极晶体管共
5类元器件参数的敏感度,并将计算结果自动存入OUT输出
文件中。需要注意的是对一般规模的电路,灵敏度分析产
生的OUT输出文件中包含的数据量将很大。
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灵敏度的定量表示
Pspice中采用两种不同的方式定量表示直流灵敏度
R1
out
Vin
3
1v
R2
1
0
电阻分压电路
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运行之后在输出文件中
查看结果
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直流传输特性分析(Transfer unction)
功能
进行直流传输特性分析时,PSpice程序首先计算电路
直流工作点并在工作点处理电路元件进行线性化处理,然
后计算出线性化电路的小信号增益、输入电阻和输出电阻
并将结果自动存入OUT文件中。本项分析又简称为TF分析。
参数设置
(见实例)
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参数设置
V1
12Vdc
Rb1
Rc
33k
3.3k
Cb2
out
10uf
Q1
Rs
in
50
Q 2N3904
RL
5.1k
V3
1Vac
1Vdc
Rb2
Re
10k
1.3k
Ce
50uF
0
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分析结果
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直流特性扫描分析(DC Sweep)
直流特性扫描分析的作用是: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)。在分析过程中,
将电容开路,电感短路,各个信号源取其直流电平值;若电
路中还包括有逻辑单元,则将每个逻辑器件的延时取为0,
逻辑信号激励源取其t=0时的值。
在进行直流特性扫描分析时,还可指定一个参变量并确
定其变化范围。对参变量的每一个取值,均使自变量在其变
化范围内按每一个设定值,计算输出变量的变化情况。直流
特性扫描分析在分析放大器的转移特性,逻辑门的高低逻辑
阀值等方面均有很大作用。本项目分析又简称为DC分析。
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DC分析的参数设置
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显示采样点
添加文本
启动光标
X轴取对数坐标
FFT变换
Y轴取对数坐标
添加观测信号
添加复合观测信号
定位光标在下一个波峰
定位光标在下一个波谷
定位光标在下一个斜率最大值
定位光标在最小值
定
位
光
标
在
下
一
个
采
样
点
标
注
光
标
位
置
的
坐
标
定位光标在最大值
定位光标在下一个数字转折点
定位光标在上一个数字转折点
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4.6.2 DC分析的参数设置
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DC分析的参数设置例2
VCC
12Vdc
RB1
RC1
33k
3.3k
Q1
I1
12Vdc
10uA
Q2N2222
R1
V1
1k
RB2
5Vdc
RE1
10k
1.3k
C1
50U
V2
0
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DC分析的参数设置
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交流小信号频率特性分析(AC Sweep)
功能
本项分析的作用是计算电路的交流小信号频率响应特性。
分析时首先计算电路的直流工作点,并在工作点处对电路中各
个非线性元件作线性化处理得到线性化的交流小信号等效电路
。然后使电路中交流信号源的频率在一定范围内变化并用交流
小信号等效电路计算电路输出交流信号的变化。本项分析又简
称为AC分析。
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频率参数设置
具体操作步骤如下:
1.绘制电路图(注意元件的来源)
2.建立新的仿真文件
或者编辑旧的仿真文件
3.设置分析类型为AC SWEEP/NOISE
4.设置中选择General Settings
5.扫描类型设置为以十为底的对数
起始频率设为 1Hz
结束频率设为 1MEGHz
每单位取样点数设为 10
6.先不选用噪声分析
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运行仿真程序,放置电压探针在out端(或者在Probe 演示
窗口中加入V(out)波形 )仿真结果如下:
R1
1k
out
V1
1Va c
0Vd c
C1
0.47u
R2
100k
0
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0d
-50d
SEL>>
-100d
P(V(out))
1.0V
0.5V
0V
1.0Hz
V(out)
10Hz
100Hz
1.0KHz
10KHz
100KHz
1.0MHz
10MHz
Frequency
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例2共射放大电路
UCC
12V dc
Rb1
Rc
33k
3.3k
Cb2
out
10uf
Q1
Cb1
10uf
Q2N3904
RL
UE
5.1k
Rs
50
设置步骤如下:
1.分析类型选择AC SWEEP/NOISE
2.设置中选择General Settings
3.扫描类型为以10为底对数
起始频率设为 10
结束频率设为 100meg
每单位取样点数设为100
Rb2
10k
Re
vi
1Va c
0Vd c
1.3k
Ce
50uf
0
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40
30
20
10
DB(V(out)/V(vi:+))
-100d
-200d
SEL>>
-300d
10Hz
100Hz
P(V(out))- P(V(vi:+))
1.0KHz
10KHz
100KHz
1.0MHz
10MHz
100MHz
Frequency
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噪声分析(Noice nalysis)
功能
电路中每个电阻和半导体器件在工作时都要产生噪声
。为了定量表征电路中的噪声大小,PSpice采用了一种等
效计算的方法,具体计算步骤如下。
(1) 选定一个节点作为输出节点,将每个电阻和半导
体器件噪声电源在该节点处产生的噪声电压均方根(RMS
)值叠加。
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(2) 选定一个独立电压源或独立电流源,计算电
路中从该独立电压源(电流源)到上述输出节点处的
增益,再将第(1)步计算得到的输出节点处总噪声除以
该增益就得以在该独立电压源(或电流源)处的等效
噪声。
由此可见,等效噪声相当于是将电路中所有的噪
声都集中到选定的独立电压源(或电流源)处。其作
用大小相当于是在输入独立源处加上大小等于等效噪
声的噪声源,则在节点处产生的输出噪声大小正好等
于实际电路中所有噪声源在输出节点处产生的噪声。
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噪声分析中的参数设置
设置步骤如下:
1.分析类型选择AC SWEEP/NOISE
2.设置中选择General Settings
3.扫描类型为以10为底对数
起始频率设为 10
结束频率设为 100meg
每单位取样点数设为100
4.选中Noise Analysis
输出端为 :V(out)
参考电源为:Vi
噪声报告点频间隔为:100
输出噪声的节点变量
等效输入噪声源位置
输出结果间隔的点频数
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以一共射放大电路为例
要求:1、仿出增益幅频特性和相频特性
2、用标尺的方法找出找出放大器的增益、上限频
率和下限频率
3、分析频率为1khz时的等效噪声
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瞬态特性分析(Transient Analysis)
功能
瞬态特性分析的目的是在给定输入激励信号作用
下,计算电路输出端的瞬态响应。进行瞬态分析时,
首先计算t=0时的电路初始状态,然后从t=0到某一给
定的时间范围内选取一定的时间步长, 计算输出端在
不同时刻的输出电平。瞬态分析结果自动存入以DAT为
扩展名的数据文件中,可以用Probe模块分析显示结果
信号波形。
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在PSpice瞬态分析中,输入激励信号的波形可以采用脉
冲信号、分段线性信号、正弦调幅信号、调频信号和指数信
号5种不同形式的波形。瞬态特性分析又称为TRAN分析。
瞬态分析中的参数设置
R1
in
out
100
C1
VIN
100p
0
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脉冲信号源:提供方波信号
V1:起始电压 Pw:脉冲宽度 tr: 上升时间 td: 延迟时间
V2:脉冲电压 Per:脉冲周期 tf: 下降时间
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初始状态设置
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用于瞬态分析的五种激励信号
1 脉冲信号(Pulse)
脉冲信号是在瞬态分析中用得较频繁的一种激励信号。
描述脉冲信号波形涉及到7个参数。表4-6列出了这些参数
的含义、单位及内定值。
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脉冲波 VPULSE,IPULSE中属性的设定
例子:以VPULSE为例
设置V1=0,V2=2V,TD=2ms,
TR=1ms, TF=2ms,PW=4ms,
PER=10ms;
则VPULSE的波形为:
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2 分段线性信号PWL(Piece-Wise Linear)
分段线性信号波形由几条线段组成,为了描述这
种信号,只需给出线段转折点的坐标数据即可。图419是一个分段性信号波形实例,图中同时给出了描述
该波形的数据。
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分段线形波 VPWL,IPWL中属性的设定
属性名
T1
V1
T2
V2
T3
V3
…
Tn
Vn
代表的意思
第一个样点的时间
第一个样点的取值
第二个样点的时间
第二个样点的取值
第三个样点的时间
第三个样点的取值
………
第 n 个样点的时间
第 n 个样点的取值
默认单位
S
V或A
S
V或A
S
V或A
…
S
V或A
分段线形波通过设定的
样点值,采用插值的方
法勾画出整个脉冲
例子:以VPWL为例
设置 T1=0,V1=0V;
T2=2us,V2=1V;
T3=3us,V3=4V;
T4=6us,V2=0V;
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3 调幅正弦信号SIN(Sinusoidal Waveform)
正弦波 VSIN,ISIN中属性的设定
例子:以VSIN为例
属性名
代表的意思
默认单位
设置VOFF=1V,
VOFF 或 IOFF
直流偏移量
V或A
Frep=1meg
VAMPL 或 IAMPL 振幅
V或A
VAMPL=2V, TD=1us,
FREP
Hz
频率
TD
S
延迟时间
DF=100K,PHASE=0;
DF
1/S
阻尼系数
则VSIN的波形为:
PHASE
相位延迟
度
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4调频信号SFFM(Single-Frequency Frequency-Modulated)
单频调频波 VSFFM,ISFFM中属性的设定
例子:
属性名
代表的意思
默认单位
以VSFFM为例
VOFF 或 IOFF
直流偏移量
V或A
Voff=1v,Vampl=5v
VAMPL 或 IAMPL 振幅
V或A
Fc=2k,Fm=300Hz
FC
Hz
载波频率
Mod=5
MOD
调制指数
无
波形如下:
FM
Hz
调制信号频率
Value =Voff +Vampl * sin(2π* Fc * t + Mod*sin(2π* Fm * t) )
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5
指数信号EXP(Exponential Waveform)
指数波 VEXP,IEXP中属性的设定
属性名
V1 或 I1
V2 或 I2
TD1
TC1
TD2
TC2
代表的意思
初始值
脉动值
起始延迟时间
上升时间常数(τ)
持续延迟时间
下降时间常数(τ)
默认单位
V或A
V或A
S
S
S
S
t /
y e
例子:以VEXP为例
设置V1=0V,V2=2V,
TD1=1us, TC1=0.2us,
TD2=5us, TC2=0.5us
波形为:
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1、完成本节课的例子
要求:观察输入输出的时域波形
R1
in
out
100
C1
VIN
100p
0
2、完成上一节瞬态分析部分的内容
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傅里叶分析(Fourier Analysis)
功能
傅里叶分析的作用是在瞬态分析完成后,通过傅里叶积分,
计算瞬态分析输出结果波形的直流、基波和各次谐波分量。因
此,只有在瞬态分析以后才可能进行傅里叶分析。
傅里叶分析中的参数设置
每次瞬态分析后不一定进行傅里叶分析,只有在参数
设置中选中“Enabled Fourier”,才能确保瞬态分析后进
行傅里叶分析。进行傅里叶分析前,应设置下列3项参数
:
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Center:指定傅里叶分析中采用的基波频率,其倒数即为
基波周期。在傅里叶分析中,并非对指定输出变量的全部瞬态
分析结果均进行分析。实际采用的只是瞬态分析结束前由上述
基波周期确定的时间范围的瞬态分析输出信号。由此可见,为
了进行傅里叶分析,瞬态分析结束时间不能小于傅里叶分析确
定的基波周期。
Number of:确定傅里叶分析时要计算到多少次谐波。
PSpice的内定值是计算直流分量和从基波一直到9次谐波。
Output:确定进行傅里叶分析的输出变量名.
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点击进入傅里叶分析设置
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输出数据起始
值设置
计算谐波次数
指定傅里叶分析中
采用的基波频率
确定输出变量
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结果输出
傅里叶分析的结果自动直接存入OUT输出文件,分析
中不涉及PROBE数据文件。对于差分对电路,按图4-16的
设置,傅里叶分析结果如下所示。
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在输出文件中
直流分量
基波和各次谐波
幅值
归一化幅值
相位
归一化相位
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输入激励信号波形的设置
Pspice 对电路进行特性分析时,必须在输入端加激励信号
波形。不同的分析类型采用不同类型的输入信号波形。
V1
0V
V2
0V
VDC直流源
VAC交流源
V5
VSIN调幅正弦信号
V6
VPULSE脉冲信号
V7
VPWL分段线性信号
V8
VEXP指数信号
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温度分析(Temperature Analysis)
功能
众所周知,电阻阻值以及晶体管的许多模型参数值
与温度的关系非常密切。温度变化必然通过这些元器件
参数值的变化导致电路特性的变化。PSpice中的各个元
器件模型都考虑了模型参数与温度的关系。进行电路特
性分析时,PSpice的内定温度为27℃。如果要分析其他
温度下电路特性的变化,可以采用本节介绍的温度分析
方法。下面结合差分对电路实例,说明温度特性分析的
基本方法。
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温度分析(Temperature Analysis)
参数设置
UCC
12V dc
Rb1
Rc
33k
3.3k
Cb2
out
10uf
Q1
Cb1
10uf
Q2N3904
RL
UE
5.1k
Rs
50
Rb2
10k
Re
vi
1Va c
0Vd c
1.3k
Ce
50uf
0
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温度分析(Temperature Analysis)
100V
50V
0V
10Hz
100Hz
V(out)
1.0KHz
10KHz
100KHz
Frequency
1.0MHz
10MHz
100MHz
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参数扫描分析(Parametric Analysis)
功能
温度分析是在不同温度下分析电路特性的变化,
具体地说是在用户指定的每个温度下均进行一次设定
的电路基本特性分析。本节介绍的参数扫描分析的作
用与此类似,即对指定的每个参数变化值,均执行一
次设定的电路分析。不过在参数扫描分析中,可变化
的参数包括独立电压源、独立电流源、温度、模型参
数和全局参数5种,并且可以设置参数的变化方式。
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参数扫描分析在电路优化设计方面有重要的作用,将
其与波形显示处理模块Probe的电路设计性能分析
(Performance Analysis)功能结合在一起,可用于优化确
定元器件参数设计值。
参数设置 (结合以下实例介绍)
120V
80V
40V
0V
10Hz
100Hz
V(out)
1.0KHz
10KHz
100KHz
1.0MHz
10MHz
100MHz
Frequency
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参数扫描分析实例
下面以放大电路为例,介绍如何采用参数扫描分析方法计算
电容C1变化时,对小信号AC分析输出结果V (OUT2)的影响
1、电路图的修改
(1)将电容C1设置为参数
用鼠标左键连击电容C1的容值50UF,将其值50UF改为
{CVAL}.其中大括号不可少.
(2)用参数符号设置容值参数
从Special符号库中调出名称为PARAM的符号,放置于电路图上
空位置.然后连击该符号,在屏幕上出现的元器件属性参数设置框
中,按New,屏幕上将出现新增属性参数对话框.在Property下方
键入Cval, Cval即成为电容C1容值参数名,在Cval下输入
50uf.
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下面以放大电路为例,介绍如何采用参数扫描分析方
法计算电容C1变化时,对小信号AC分析输出结果V (OUT)
的影响
1、电路图的修改
Vcc
12V dc
Rb1
Rc
33k
3.3k
Cb2
out
10uf
PARAMETERS:
Q1
C2
10uf
Cval = 50uF
Q2N2222
RL
5.1k
点击
V1
1Va c
1Vd c
Rb2
Re
10k
1.3k
C1
{Cval}
0
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点击
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2、参数扫描分析的参数设置
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100V
50V
0V
10Hz
100Hz
V(out)
1.0KHz
10KHz
100KHz
1.0MHz
10MHz
100MHz
Frequency
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蒙托卡诺(Monte Carlo)分析
功能
1. 蒙托卡诺分析的概念与作用
前面介绍的各种电路特性分析有一个共同的特点,
就是电路中每一个元器件都有确定的值,通常称为设计
值或标称值。因此这些电路特性分析又称为标称值分析
。但如果按设计好的电路图进行生产,组装成若干块电
路时,对应于设计图上的同一个元器件,在实际电路中
采用元器件值不可能完全相同,而是具有一定的分散性
,如100个200Ω电阻器的阻值不可能都等于200Ω,一般
是以200Ω为中心的某种分布。这样,实际
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组装电路的电特性就不可能与标称值模拟的结果完
全相同,而呈现出一定的分散性。为了模拟实际生产中
因元器件值的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都从元器件值分布中
随机抽样,这些元器件值不完全相同,从而较好地代表
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
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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,简称为MC分析。由于MC分析和下节要介绍的最坏
情况分析都具有统计特性,因此又称为统计分析。
MC分析结果可通过波形显示分析模块Probe用直
方图表示电路特性的分散情况。通过与规范值相比较
,就可以得到满足规范要求的电路所占比例,这也就
是成品率。因此MC分析又称为成品率分析。
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2.进行MC分析需要确定的问题
由上分析可见,要进行MC分析,需要确定下面
几个问题:
(1) 如何描述元器件参数值的变化规律;
(2) 进行多少次“重复”分析(类比于实际组装
多少块电路);
(3) 考虑电路那种电特性的分散变化;
(4) 如何比较各次电路分析的结果;
(5) 如何生成MC分析的总结果。
用户通过设置有关参数来确定这些问题。
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元器件参数变化规律的描述
要描述元器件参数的变化规律需要说明下述4个
问题:即要考虑那些参数的变化?参数按什么模式变
化?参数变化服从什么分布?变化范围多大?在
PSpice中,这些问题都是通过对元器件模型参数的设
置完成的。
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1.用于统计分析的元器件符号和模型参数
绘制电路图时要同时设置每个元器件的元器件值和模
型参数名等属性。相应模型参数库文件中的内容都是针
对不同类型的元器件的,具有确定的值,即前面所说的
标称值。为了适应统计分析中模型参数要在一定范围内
变化的要求,PSpice中专门提供了统计分析用的元器件
符号库,其名称为BREAKOUT。进行统计分析时,要考虑
参数变化的那些元器件必须改用BREAKOUT库中的符号。
设置这些元器件符号的模型参数时,还要在需要考虑参
数变化的那些模型参数常规设置项“参数名=参数值”的
后面,添加下面介绍的设置,具体描述该参数的变化。
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2.参数变化模式的设置
一个电路中可能有多个元器件共用一个模型。若在MC分析的每
次分析时随机抽样方式是这几个元器件值按同一个分布规律变化相
同的值,则用关键词LOT表示; 若这几个元器件值各自独立变化,则
用关键词DEV表示。每次分析中的抽样是按照随机数发生器产生的随
机数进行的。PSpice对LOT和DEV两种发生器均提供有10个编号的随
机数发生器,用0,…9,表示。如果希望同一模型中的几个模型参数
甚至不同模型间的模型参数按同一组随机数发生器产生的随机抽样
,只要设置这几个模型的参数时,在LOT或DEV后面紧跟同一编号的
lot#(lot#为0,…9中的某一数字)即可。注意,在lot#前需加斜杠符
号“/”。如果在模型参数的设置中未采用lot#,则表示该参数单独按
一个发生器产生的随机变化。
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模型参数的变化模式设置应根据实际情况确定。如果设
计的电路要用印刷电路板(PCB)装配,则不同PCB采用的元器
件参数独立随机变化,因此应选用DEV。如果设计的电路用
于集成电路生产,由于工艺条件的变化,将会使使一批晶片
上的元器件参数有一种同时增大或减小的趋势,这时就应该
用LOT表示。当然,在集成电路生产中,同一晶片上不同管
芯之间的参数也存在随机起伏时,也应用DEV表示。
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3.参数变化规律的设置
为反映实际生产中元器件参数的分布变化情况,PSpice提供
了正态分布(又称高斯分布)和均匀分布两种分布函数。设置时
应在参数变化模式设置的后面紧跟代表规律的关键词GAUSS(正
态分布)或UNIFORM(均匀分布),在关键词前应加斜杠符号“/”
。
PSpice内定的参数分布为均匀分布,用户可通过在OPTIONS
设置中修改参DISTRIBUTION的值来改变内定的参数分布。
4.参数变化中幅度的设置
在参数变化规律的设置后面应给出表示参数变化幅度的数
字,若数字后跟有百分号%,则代表相对变化百分数,否则表示变
化的绝对幅度.
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5 元器件参数变化规律的描述格式
参 数 名 = 参 数 值 [DEV[lot#][/ 分 布 规 律 ]< 变 化 值
>[%]]+[LOT[/lot#][/分布规律]<变化值>[%]]
MC分析实例
下面以RC充放电为例,来观察误差效应对输出结果所造成的
影响.将定义电阻元件的误差系数。
1.电路图的修改
R1
Rbr eak
vo
在Breakout.olb元件库中取电阻
Value = 100
C1
V1
1Vac
0Vdc
0.005u
0
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2 设置电阻的模型参数变化
选中电阻Rbreak,选Edit\PSpice Model
电阻R的阻值倍数为1,dev和lot误差系数分别为20%和5%
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3MC分析的参数设置
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3MC分析的参数设置
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1.0V
0.5V
0V
10KHz
30KHz
100KHz
300KHz
1.0MHz
3.0MHz
10MHz
V(vo)
Frequency
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4修改分析次数并执行仿真
将Probe 画面转成性能分析的画面
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4 修改分析次数并执行仿真
在Trace Expression 栏处输入LPBW(V(VO),3)即对输出
的-3DB频率作统计分析,由于本电路频率响应为低通滤波器
型式,所以选LPBW(低通滤波器频宽
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4 修改分析次数并执行仿真
在Trace Expression 栏处输入LPBW(V(VO),3)即对输出
的-3DB频率作统计分析,由于本电路频率响应为低通滤波器
型式,所以选LPBW(低通滤波器频宽
P
e
r
c
e
n
t
20.00
o
f
S
a
13.33
m
p
l
e
s
6.67
0
240K
n samples
= 100
n divisions = 10
260K
280K
mean
sigma
300K
= 320372
= 38647.8
320K
340K
LPBW(V(vo),3)
minimum
10th %ile
= 261499
= 274944
360K
380K
400K
420K
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median
90th %ile
= 316580
= 378621
maximum
= 395288
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最坏情况分析(Worst-Case Analysis)
最坏情况分析的概念和功能
1.什么是最坏情况分析
由于灵敏度的不同,当电路中不同元器件分别变化时,即
使元器件值的变化幅度(或相对变化)相同,电路特性变化的绝
对值也不会相同,甚至其变化的方向也可能不同。当电路中多
个元器件同时随时变化时,他们对电路特性的影响可能会起相
互“抵消”的作用。最坏情况分析就是按引起电路特性向同一
方向变化的要求,确定每个元器件的(增、减)变化方向,然后
再使这些元器件同时向最坏方向按其可能
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的最大范围变化。对电路特性来说,这就是一种最坏情况
。在这种情况下进行电路分析就叫做最坏情况分析 简称
Wcase分析或WC分析。
2.最坏情况分析的步骤
最坏情况分析一般包括下述4步:
(1)首先进行一次标称值分析。
(2)对要模型参数值发生变化的元器件分别进行一次灵敏
度分析,确定元器件值变化时引起电路特性变化的大小和方
向。这里的灵敏度分析实际上是将该参数扩大(1+RELTOL)倍
后进行一次电路分析,其中RELTOL取值由Pspice中任选项决
定,其内定值为0.1%。
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(3)按照使电路特性变坏的方向,确定每一个元
器件值的变化方向。
(4)根据上步的分析结果,使每个元器件均按其
最大可能范围向“最坏方向”变化,然后进行电路分
析,得到最坏情况分析结果并与标称值分析结果进行
比较。对高斯分布,最大变化范围对应±3σ。
由此可见,最坏情况分析中的分析次数等于发生
变化的元器件参数个数加 2。
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3.最坏情况分析的功能
最坏情况是一种极端情况,在实际中出现的概率
极低。但是最坏情况的分析结果从一个方面反映了电
路设计质量的好坏。显然,如果最坏情况的分析结果
都能满足规范要求或与规范要求差距不大,那么将这
种电路设计用于生产中时,成品率一定很高。
4.元器件参数变化规律的描述
最坏情况分析元器件模型参数变化规律的描述格
式与MC分析中介绍的相同,对带有DEV和/或LOT变化
模式描述的那些模型参数在Wcase分析中均需考虑其
变化的影响。
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最坏情况分析任选项参数的设置
WC分析实例
以反相放大电路为例,分析最坏情况下,交流小信号AC分析
输出电压VO的变化。
1电路图修改
WC分析是一种统计分析,因此,首先应像MC分析实例一样将对
电路中电阻Ri和Rf符号换为Rbreak,然后再将其模型参数R=1设
置为R=1 , dev和lot误差系数分别为20%和5%。
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2 WC分析参数设置
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3 结果分析
2.0V
1.0V
0V
-1.0V
-2.0V
0s
20us
V(vi)
40us
V(vo)
60us
80us
100us
120us
140us
160us
180us
200us
Time
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3 结果分析
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关于WC分析的一个重要问题
由前面介绍可见,Pspice软件在进行WC分析的过
程中,对变化元器件是按0.1%变化进行灵敏度分析,
确定该元器件参数变化的“最坏”方向。在最后一次
所有参数同时变化的分析中,每个参数沿“最坏”方
向,按最大偏差值变化。在上例中,其变化5%,远大
于灵敏度分析中的0.1%。显然,只有在以标称值为中
心,对应正负最大偏差的参数范围内,输出变量与该
参数的变化关系为单调变化才能保证WC分析结果是正
确的。否则将可能导致错误的结果。
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有关输出文件(OUT)的几个问题
(1)输出文件(OUT)中存放的基本内容
(2)输出文件的查阅
(3)输出标示符
(4)电路特性分析检测符号(WATCH1)
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第4章 逻辑模拟和数模混合模拟
逻辑模拟的基本概念
1 逻辑模拟及其作用
逻辑模拟的基本含义是: 根据给定的数字电路拓扑关系以及电
路内部数字器件的功能和延迟特性,由计算机软件分析计算整个数
字电路的功能和特性。
PSpice软件包中逻辑模拟模块的功能包括:
(1)模拟分析数字电路输出与输入之间的逻辑关系
(2)模拟分析数字电路的延迟特性。
(3)对同时包括有模拟元器件和数字单元的电路进行数模混合模
拟,可同时显示出电路内部的模拟信号和数字信号波形分析结果。
(4)最坏情况逻辑模拟。
(5)检查数字电路中是否存在时序异常和冒险竞争现象。
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2 电路节点分类
PSpice软件对电路进行模拟分析时,根据与节点相连元器件
类型的不同,将电路内部节点分为3类:
(1)模拟型节点: 如果与节点相连的元器件均为模拟器件,则
该节点为模拟型节点。 第三章和第四章介绍的模拟电路内部的
所有节点都是模拟型节点。
(2)数字型节点: 与该节点相连的都是数字器件,数字电路内
部只包括数字型节点。
(3)接口型节点: 如果与节点相连的元器件中既有模拟器件,
又有数字器件,则这类节点称为接口型节点。PSpice在分析数模
混合电路时,自动用一个数/模或模/数接口转换电路代替这类节
点。采用这种接口电路后,整个数模混合电路就被分成了若干部
分,每一部分将是单纯的数字电路或模拟电路。
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3 数字型节点逻辑状态(States)
PSpice支持的数字信号可包括6类逻辑状态。
对模拟电路,PSpice模拟计算各个节点电压信号波形; 对数
字电路,PSpice模拟计算每一个节点的逻辑状态随时间的变化。
用Probe程序显示分析逻辑模拟结果时,不同逻辑状态的显示情
况。
逻辑状态并非必然对应于某一个特定的或稳定的电压值。例
如逻辑状态1和0只分别表示节点电压处于由特定数字器件决定的
高电平和低电平电压范围内。逻辑状态R和F只表示节点电压处于
由特定数字器件决定的低电平阈值电压和高电平阈值电压之间,
并不分别说明该节点电压正以某一特定斜率上升和下降。
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4 逻辑强度(Strength)
在逻辑模拟过程中,除要考虑数字信号的逻辑状态外,对
每一种逻辑状态还要考虑其"强度"。当不同强度的数字信号作
用于同一个节点时,该节点的逻辑状态由强度最强的 那个数字
信号决定。如果作用于某一节点的几个数字信号的逻辑状态不
同,但强度相同,则该节点的逻辑状态为X, 即不确定。
PSpice内部将数字信号的强度按从弱到强顺序分为0,1,
…,63共64级。最强的是由外加激励信号提供的激励信号电平
。最弱的是Z(高阻)。处于禁止(disabled)状态的三态门或输
出端为集电极开路结构的器件的输出强度即为Z。
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5 传输延迟( Propagation Delay)
除逻辑功能外,传输延迟是一个逻辑单元的重要特性参数
。对不同的逻辑单元,描述其传输延迟特性的延迟时间参数名
称和个数不完全相同。
但从逻辑模拟角度考虑,为了使模拟结果更符合实际情沉
,在数字电路特性数据库中,对每一个延迟时间参数均给出最
小延迟时间、典型延迟时间和最大延迟时间3个数据。
在逻辑模拟过程中,用户可根据需要,选用不同的延迟时
间数值。
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6 激励信号 (Stimulus)
为了进行逻辑模拟,必须在数字电路输入端施加激励信号
。Pspice A/D进行逻辑模拟时采用的激励信号有3类:
(1)时钟信号(Clock Stimulus): 是一种规则的一位周期
信号, 因此产生方法最简单。
(2)一般激励信号(Digital Signal Stimulus): 也是一
种位信号,但其波形变化不像时钟信号那样简单。
(3)总线激励信号(Digital Bus Stimulus): 又分2位
、4位、8位、16位和32位共5种。
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逻辑模拟的基本步骤
• 主要包括新建设项目,绘制逻辑电路图,设置输入信
号激励波形。
• 主要包括确定分析类型和指定模拟时间,设置逻辑模
拟分析参数,启动逻辑分析过程。
• 主要包括在PROBE窗口显示结果波形,分析逻辑模拟
功能关系,确定各延迟参数。
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数字电路原理图生成
生成逻辑电路原理图的方法与一般模拟电路情况相同。实际
上,数字电路原理图中元器件符号类型只包括: 基本数字电路
单元、激励信号源和端口符号,比一般模拟电路还要少,元器
件互连也只涉及互连线Wire)和总线(Bus)。在生成数字电路原理
图时,电路图的绘制方法可直接参考第二章介绍的内容。
*逻辑模拟的关键问题是如何根据模拟要求,设置好激励信号
波形。
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DIGSTIMn类信号波形设置
DIGSTIM激励信号源可产生时钟信号、一般信号和总线
信号,其波形由StmEd程序设置。
操作步骤:
在电路图中放置DIGSTIM符号
元件名=Digstim1
使其处于选中状态
DSTM1
S
Impl ementation =
Di gStim1
执行Edit/Pspice Stimulus
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逻辑模拟和模拟结果显示
(见实例)
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a. 半加器电路:
DS TM1
U1A
F
1
Fi leS ti m1
FILENAME = L9.STL
SIGNAME = A
2
3
7400
U3A
A
1
U4A
3
1
2
3
B
SUM
2
7400
U2A
7400
1
DS TM2
F
3
2
Fi leS ti m1
FILENAME = L9.STL
SIGNAME = B
7400
U5A
1
2
CA RRY
7404
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文件名保存为:L9.STL
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半加器电路结果分析:
半加器逻辑功能检查:
时间范围
B
A
进位(CARRY)
和(SUM)
0~50ns
0
0
0
0
50~100ns
0
1
0
升至1
100~150ns
1
0
0
1
150~200ns
1
1
1
降为0
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b. 4位计数器电路:
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b. 4位计数器电路:
输入信号的设置:
DSTM1
C LK
选择
DigClock/SOURCE
周期为1us,脉宽为
05us的时钟信号。
清零信号设置:
DSTM2
选择
STIM1/SOURCE
COMMAND1: 0s 1
COMMAND2: 2us 0
COMMAND3: 5us 1
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总线信号波形的显示格式:
{总线名[MSB:LSB]}[;[显示名][;采用的进制标示符]]
不同进制数的代表表示符
2进制
字母B
8进制
字母O
10进制
字母D
16进制
字母H或X
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数/模混合模拟
数/模混合电路中同时包括有数字逻辑单元(如:门电路、触发器等)和
各种模拟元器件(如电阻、电容、晶体管等)。由于数字信号是以高低电平
(1,0)为特征的数字量,模拟信号是连续变化的电信号,是两类性质完全
不同的电学量,因此给数/模混合电路的模拟分析带来新的问题。本节在
介绍数/模混合电路特点和处理方法的基础上,介绍PSpiceMD进行数/模混
合模拟的基本步骤,重点说明如何设置与数/模混合模拟有关的参数。
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数/模接口等效电路
1 接口型节点
不管数/模混合电路多么复杂,其内部节点可分为模拟型
节点、数字型节点和接口型节点3种。其中接口型节点是指
同时与逻辑器件和模拟元器件相连的节点。在对数/模混合电
路进行模拟分析时,关键就是如何处理接口型节点,实现数
字信号和模拟信号之间的转换。
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2. 接口等效电路
PSpiceA/D 处理接口型节点的基本方法是为数字逻辑
单元库中的每一个基本逻辑单元都同时配备 AtoD 和 DtoA
两类接口型等效子电路。其中AtoD 子电路的作用是将模拟
信号转化数字信号,DtoA子电路则用于将数字信号转化为
模拟信号。如果一个逻辑单元输入端与接口型节点相连,
进行数/模混合模拟时,系统将在该输入端自动插入一个
AtoD子电路,将接口型节点处的模拟信号转化为数字信号
,送至逻辑单元的输入端。同样,如果逻辑单元的输出端
与接口型节点相连,则系统将在该输出端自动插入一个
DtoA子电路。这样通过在接口型节点处自动插入一个或多
个接口型等效子电路,既将数字和模拟两类元器件隔开,
同时又实现了数字和模拟两类信号之间的转换。
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数/模混合模拟步骤
如上所述,PSpice进行数/模混合模拟的基本方法是在
接口型节点处插入接口型等效电路,将数/模混合电路分成
若干个部分。每一部分只包括数字或模拟元器件。由于接口
等效子电路是由系统自动插入的,用户只需考虑是否要修改
接口等效子电路的模型级别以及子电路中电源电压的内定值
。另外在显示模拟结果波形时,要处理数字和模拟两类信号
,并要考虑新增的数字型节点。除此以外,数/模混合模拟
与第七章介绍的逻辑模拟步骤基本相同。下面结合一个振荡
器电路实例,介绍数/模混合模拟的具体步骤。
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实例:振荡器电路
RESET激励信号源设置:
COMMAND1: 0s 0
COMMAND2: 100ns 1
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结果文件中可查看自动插入的DtoA子电路
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最坏情况逻辑模拟
在实际情况下,每个元器件参数都有一定的容差,因
此带来的问题是:按照同一个电路设计组装的若干个电路,由
于每个电路中各个元器件的容差组合情况各不相同(尽管都在
规定范围内),这些电路是否都能正常工作?最坏情况逻辑模
拟的目的就是要为这一问题做出回答。如果一个电路设计即
能通过逻辑模拟,又能通过最坏情况逻辑模拟,说明该电路
设计对电路中不同元器件的各种容差组合具有很宽的容限,
按这种设计组装粗的电路,成品率将很高。
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对一个逻辑关系正确的数字电路,由于存在模糊时间范
围问题,按该线路组装的实际电路不一定都能正常工作,可
能出现严重的顺序故障。
最坏情况逻辑模拟就是在同时考虑电路中每个元器件
的延迟时间参数范围的情况下,分析每一条信号通路上模糊
时间的累积和变化情况,并比较分析每一个器件几个输入端
信号模糊时间的响应关系,确定电路工作是否出现异常。
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实例:
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信号波形设置
文件名:YY1.STL
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点击
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模糊汇聚
模糊积累
点击显示波形
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点击曲线
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报告错误消息
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逻辑错误严重性级别:
(1) FATAL(致命错误)
(2) SERIOUS(严重错误)
(3) WARNING(警告)
(4) INFO(提示信息)
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查找出逻辑错误的目的是要纠正这些问题。在确定纠正
逻辑错误的具体方法时,可以参照下面几条基本思路:
a. 改变某一信号传输通道上的延迟。具体方法包
括:增加或减少逻辑器件,换用逻辑功能相同但
延迟特性不同的另一种逻辑器件等。
b. 改变输入激励信号波形的相对时序关系。
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第5章 电路优化设计
电路模拟对给定的电路只能起到设计验证的作用,即只能证
明该电路是否满足设计要求,但这种电路是否为最佳的设计,则
不得而知。如果在电路模拟以后,再调用电路优化模块(Pspice
Optimizer),就可以自动调整元器件参数设计值,使模拟电路和
数/模混合电路的特性得到改善,实现电路的优化设计。
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电路优化设计
1. 什么是电路的优化设计
电路的优化设计是指在电路设计已基本满足功能和特性指
标的基础上,根据要求的电路特性约束条件(Constraints)(例如
要求电路的延迟时间不能大于某一值),调整电路中的元器件参
数(例如调整偏置电阻),使电路指标要求(Performance
Goal,
又称为目标参数)(例如电路的功耗)为某一数值。
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2. 优化指标
约束条件和目标参数都是在优化过程中必须满足的要求
,因此又统称为优化指标(Specification)。实际上,在进行
优化时,约束条件和目标参数可以互换。例如,上面提到的优
化问题也可以表示为: 在电路功耗不能大于某一值的条件下,
如何调整元器件参数,使电路的延迟时间为某一数值。在这里
,电路功耗作为约束条件,延迟时间为目标参数。优化过程中
,系统在处理这两种优化指标时,将给予约束条件更大的权重
,用户可根据实际情况,选定一部分优化指标作为约束条件,
另一部分作为目标参数。
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3·电路优化设计过程
电路优化设计,实际上是在约束条件限制下,不断调整电
路中元器件参数,进行电路模拟迭代,直到目标参数满足优化
要求。因此,进行一次优化将包括多次电路模拟。优化过程中
,调整元器件参数(包括确定参数的增减方向和调整幅度大小)
以及迭代过程中模拟程序的调用和结果判断,都是由优化程序
自动进行的。
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Pspice Optimizer 模块
l. Pspice Optimizer 模块的功能
PSpice Optimizer模块具有以下功能:
(1)对电路进行优化设计时,可以同时调整电路中8个元器
件的参数,以满足最多8个目标参数和约束条件(其中至少要有
一个目标参数)的要求。
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(2)根据给定的模型和一组晶体管特性数据,优
化提取晶体管模型参数。这时,不存在约束条件。晶
体管模型参数类比于电路优化设计中的元器件参数,
晶体管特性数据类比于目标参数。优化提取的过程就
是不断调整晶体管模型参数值,使得由晶体管模型计
算得到的晶体管特性与测量值尽量接近。
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2 调用Pspice Optimizer 的前提条件
为了顺利调用PSpice中的优化模块,取得优化设计的效果
,被优化的电路应满足以下儿个条件:
(1)电路设计应己通过常规的PSpice模拟,实现了要求的
功能。这就是说,只能对一个基本满足要求的电路进一步进行
优化设计。如果电路设计与要求的功能和特性指标差距很大,
调用优化设计模块很难取得预期的效果。
(2)通过电路模拟只能给出节点电压和支路电流。在优化时,
一定要将约束条件(如功耗)和目标参数(如延迟时间)用节点电
压和支路电流信号表示。Pppice已提供了一组Goal Function
供选用,用户也可根据需要新建目标参数函数。
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(3)进行优化设计时,应对电路工作原理有较深入理解,
才能确定应调整那几个元器件参数,使要求的电路特性达到最
优。
(4)对触发器一类电路,即便某些元器件参数值变化不大
,也可能使电路状态在ON和OFF之间突变。Pspice Optimizer
对这种电路难以取得优化设计的效果。
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6·1·3
电路优化设计的步骤
调用PSPiPe Optimizer 进行电路优化设计包括下述4个阶段
的工作:
(1)新建设计项目,完成电路原理图设计。其中关键问题是在
电路图中放置OPTPARAM符号,用于设置电路优化设计过程中需调
整的元器件名称及有关参数值。
(2)根据待优化的特性参数类别调用PSpice进行电路模拟检验
,确保电路设计能正常工作,基本满足功能和特性要求。
(3)调用Pspice Optimizer模块,设置可调整的电路元器件参
数、待优化的目标参数和约束条件等与优化有关的参数。这一步
是优化设计的关键。优化参数设置是否合适将决定能否取得满意
的优化结果。
(4)启动优化迭代过程,输出优化结果。
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Pspice Optimizer 程序的命令系统
一、 Pspice Optimizer的启动
Pspice Optimizer电路优化程序是OrCAD软件系统中的一
个功能模块,启动该模块的最简单方法是调用OrCAD/Capture
软件完成电路设计项目原理图绘制后,选择Capture的Pspice
主命令,从其下拉式子 命令菜单中(见图6-1),选择执行 Run
Optimizer子命令,调用Pspice Optimizer 模块后,屏幕上将
出现Optimizer窗口,如图6-2所示。
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如果要对一个设计项目进行优化设计;在绘制好电路原理
图 后 , 一 定 要 在 图 5-1 中 选 择 执 行 “ Place Optimizer
Parameters”-子命令,在电路图上放置 OPTPARAM 符号并设置
优化过程中待调整的元器件名称和有关参数值。如果电路图中
未放置OPTPARAM符号,就无法对该电路进行优化设计,图5-1
子命令菜单中的Run Optimizer子命令也将为灰色显示,不能
被选择执行。
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二、 PspiceOptimizer窗口结构
Pspice Optimizer的窗口区中包括3个区域。
1·优化指标显示区与指标信息显示框
图5-2中带有Specifications小标题的区域为优化指标
显示区。该区中每一个小方块代表一个约束条件或优化特性
指标,称为指标信息显示框。Pspice Optimizer最多可同时
处理8个约束条件和优化特性指标。因此,该区域中最多可
显示8个指标信息显示框。在刚刚调出Optimizer 优化模块
时,尚未进行优化运算,因此每个信息显示框未显示任何信
息,如图5-2所示。
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2.元器件参数调整信息显示框
图5-2中带有 Parameters 小标题的区域 用于显示优
化过程中被调整的元器件参数信息。
3.优化信息显示区
图5-2中最左边部分为优化信息显示区,如图5-6所示
,包括4部分:1)目标参数误差指示器,2)优化结果均方根
(RMS)误差,3)迭代次数统计,4)模拟次数统计
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待调整元器件参数的设置
调用Pspice Optimizer对电路进行优化的关键是设
置好与优化有关的3类参数,即:待调整的元器件参数、目标
参数和约束条件。
本节介绍待调整元器件参数的设置、增添和修改方法。
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一、二极管偏置电流的优化确定(例)
一个简单的二极管电路。已知直流电源电压为5V,二极管
型号为1N914。现在的问题是如何优化确定电阻Rl阻值,
使通过二极管的电流为1mA(士5pA)。
由于二极管是一种非线性器件,因此采用手工计算方
法将很繁杂,而且很难得到最优解。采用参数扫描分析方
法,改变Rl,进行DC参数扫描分析,虽然也可以得到最终
解,但是,需要进行的模拟次数较多,特别在R1变化范围
较大而扫描步长又较小时。
下面以一简单电路为例,说明优化参数的设置和电路
优化的全过程。
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二、在orCAD/Capture中设置待调整的元器件参数
R1
{R1val}
V1
5V
D1
D1N914
0
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待调整元器件参
数的设置
双击
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点击
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目标参数和约束条件的设置
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点击
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指定优化目标来自何处
未选中表示是目标参数
重权因子
选中表示是约束条件
指定电路特性分析类型文件
指定优化指标的定量计算公式
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优化进度指示器
有三种分别对应于约束条件的
“等于”、“大于”、“小于”
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优化设计过程的启动和结果显示分析
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当优化指标满足时指示器
由红变绿
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优化设计实例
1·优化设计要求
已知一有源滤波器电路图。要求的设计指标是:
(1)中心频率(Fc)为10Hz土1%。
(2)3dB带宽(BW)为lHz土10%。
(3)增益(Gain)为10士10%。
电路中的可调元件为3个电位器Rgain、Rfc 和Rbw。
电位器的关键参数是其滑动触点的位置,称为SET,显然SET值
的范围为0--1。对滤波器进行优化设计的目的就是确定这3个
电位器的SET参数值,使上述设计指标得到满足。
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2·设计项目的建立和电路图绘制
新建设计项目、绘制电路图、设置分析要求等操作均可按
第二章介绍的方法进行。其中需要注意的问题有下面两点。
(1)在图形符号库中电位器的符号名称为pot,是电位器英文
名称Potentiometer的缩写。该元器件参数设置中有一项参数
名称为SET,用于指定电位器滑动触点的位置,这也正是优化
设计中有待调整的元器件参数。因此3个电位器参数设置中的
SET参数未给出具体数值,而分别设置为aGain、aBW 和 aFC。
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(2)滤波器优化设计是交流小信号分析,因此分析类型设置为:
Analysis type:
AC Sweep Type:
ACSweep/Noise
Logarithmic
Start:
1
End:
Points/Decade:
100
100
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3·待调整元器件参数的设置
为了进行优化设计,绘制好电路图后应在电路图中放
置OPTPARAM符号并设置待优化的元器件参数。对所示滤波器电
路,待优化调整的3个参数为aGain、aBW和aFc,均为电位器的
SET参数,因此可采用相同的设置。
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4·优化指标的设置
设置好待调整的元器件参数以后,调用Pspice Optimizer并
首先在优化窗口中设置优化指标。按设计要求,滤波器电路要满
足的优化指标有3个,即增益Gain、中心频率Fc和带宽BW。现均
作为目标参数,PSpice中提供的特征值函数包括有这3个函数,
他们与图中输出电压信号V(out)的关系为
Gain:
max(v(out))
Fc:
CenterFreq(vdb(out),1)
BW:
Bandwidth(vdb(out),3)
因此,应根据优化设计要求和上述特征值函数定义设置这3
个优化指标,"表6-1中列出了主要参数设置值。具体给出优化指
标Gain的设置。另两个优化指标的设置情况与其类似。
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电位器的符号名为:pot
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点击
执行
Edit/Specification
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目标参数:中心频率为1KHz
约束条件: 3db带宽小于50Hz
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目标参数
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约束条件
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执行:Tunet/Updata performance
计算初始值
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