工学Protel电路仿真课件.pptx
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- 工学 Protel 电路 仿真 课件
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1、11.111.211.311.411.511.6电路仿真的基本概念电路仿真的基本概念Protel 2004仿真元件库仿真元件库初始状态的设置初始状态的设置电路仿真电路仿真仿真器的设置仿真器的设置电路仿真实例电路仿真实例1仿真元件仿真元件在仿真电路中,只有具有“Simulation”(仿真)属性的元件才可用于电路仿真,该元件也叫仿真元件,如图11.1所示。元件的仿真属性如果仿真检查时发现有元件没有定义仿真属性,用户可在图11.1中“Type”下“Simulation”的位置右击鼠标,在弹出的菜单中选择“Add”命令,系统将弹出如图11.2所示的模型选择对话框,从中选择“Simulation”模型
2、即可。模型选择对话框2仿真激励源仿真激励源只有在输入信号作用下,仿真电路才会正常工作。该输入信号被称为仿真激励源。在电路原理图中虽然也使用了VCC等表示提供电源的节点,但是这些符号仅表示电路连接的电源端子,而并没有真正表示在电路中添加了电源器件。3网络标号网络标号如果在某个节点上设置网络标号,用户就可以观察该节点上的电压及电流的变化情况。设置网络标号可通过单击菜单“Place”“Net Label”命令实现,要注意设置网络标号一定要放在元件引脚的外端点或导线上,否则该节点将不会出现在如图11.40所示的仿真分析设置对话框中的“Available Signals”列表栏内。4仿真电路原理图仿真电
3、路原理图根据仿真元件和仿真激励源绘制的原理图就是仿真电路原理图,也是仿真的对象。如图11.3所示就是一个仿真原理图,它由交流电压源(即仿真激励源)及具有仿真属性的电阻、电容等元件组成,其中“VIN”及“VOUT”为网络标号。5仿真方式仿真方式Protel 2004提供了多种仿真方式,用户可根据需要来选择电路的仿真方式。仿真原理图6电路仿真的基本流程电路仿真的基本流程(1)加载仿真元件库(2)选择仿真元件(3)绘制仿真原理图(4)对仿真原理图进行ERC(5)对仿真器进行设置(6)电路仿真7仿真激励源工具栏仿真激励源工具栏Protel 2004为仿真提供了一个激励源工具栏,便于用户进行仿真操作。单
4、击菜单“View”“Toolbars”“Utilities”命令,打开实用工具栏,然后选择激励源工具栏命令,即可得到如图11.4所示的仿真激励源工具栏。在仿真时,用户可以从中选取合适的激励源添加到仿真原理图中。Protel 2004为用户提供了大部分常用的仿真元件,打开C:Program FilesAltium2004LibrarySimulation目录,可见仿真元件库,如图11.5所示。 Protel 2004仿真元件库仿真数学函数元件库Simulation Math Function.IntLib中主要是一些仿真数学函数,如求正弦、余弦、反正弦、反余弦、开方、绝对值等。用户可使用这些函数
5、对电路中的信号进行数学计算,从而获得需要的仿真信号。如图11.6所示为一个对电压取绝对值的仿真数学函数ABSV,其中V为输入,Q为输出。仿真数学函数“ABSV”1直流源直流源直流源用来为仿真电路提供不变的电压或电流激励源。直流源包含了如图11.7所示的直流电压源VSRC和直流电流源ISRC两种直流源元件,其参数设置对话框如图11.8所示(双击图11.1中“Simulation”项可打开该对话框)。直流源的符号直流源参数设置对话框2正弦波形源正弦波形源正弦波形源用来为仿真电路提供正弦的电压或电流激励源。正弦波形源包含了如图11.9所示的正弦波形电压源VSIN和正弦波形电流源ISIN两种正弦波形源
6、元件,其参数设置对话框如图11.10所示。正弦波形源的符号 正弦波形源参数设置对话框3周期脉冲源周期脉冲源周期脉冲源用来为仿真电路提供周期性的连续脉冲电压或电流激励源。周期脉冲源包含了如图11.11所示的周期脉冲电压源VPULSE和周期脉冲电流源IPULSE两种周期脉冲源元件,其参数设置对话框如图11.12所示。 周期脉冲源的符号周期脉冲源参数设置对话框4分段线性源分段线性源分段线性源用来为仿真电路提供任意波形的电压或电流激励源。分段线性源包含了如图11.13所示的分段线性电压源VPWL和分段线性电流源IPWL两种分段线性源元件,其参数设置对话框如图11.14所示。分段线性源的符号分段线性源参
7、数设置对话框5指数激励源指数激励源指数激励源用来为仿真电路提供上升沿或下降沿按指数规律变化的电压或电流激励源。指数激励源包含如图11.15所示的指数激励电压源VEXP和指数激励电流源IEXP两种指数激励源元件,其参数设置对话框如图11.16所示。指数激励源的符号指数激励源参数设置对话框6单频调频源单频调频源单频调频源用来为仿真电路提供单频调频波的电压或电流激励源。单频调频源包含了如图11.17所示的单频调频电压源VSFFM和单频调频电流源ISFFM两种单频调频源元件,其参数设置对话框如图11.18所示。单频调频源的符号 单频调频源参数设置对话框7线性受控源线性受控源线性受控源包含如图11.19
8、所示的线性电压控制电流源GSRC、线性电压控制电压源ESRC、线性电流控制电流源FSRC及线性电流控制电压源HSRC共4种线性受控源元件,其参数设置对话框如图11.20所示。 线性受控源的符号线性受控源参数设置对话框8非线性受控源非线性受控源非线性受控源在仿真电路中可以由用户定义的函数关系表达式产生所需的电压或电流激励源。非线性受控源包含了如图11.21所示的非线性受控电压源BVSRC和非线性受控电流源BISRC两种非线性受控源元件,其参数设置对话框如图11.22所示。 非线性受控源的符号 非线性受控源参数设置对话框仿真专用函数元件库Simulation Special Function.In
9、tLib中主要是一些专门为信号仿真而设计的运算函数,如增益、积分、微分、求和、电容测量、电感测量及压控振荡源等。如图11.23所示为一个电压控制开关模块VSW。电压控制开关模块1LLTRA(Lossless Transmission Line,无损耗传输线),无损耗传输线)LLTRA的符号如图11.24所示,它是理想的双向传输线。它有两个端口,其节点定义了端口的正电压极性。 LLTRA的符号其参数设置对话框如图11.25所示。 LLTRA参数设置对话框2LTRA(Lossy Transmission Line,有损耗传输线),有损耗传输线)LTRA的符号如图11.26所示,它使用两端口响应模型
10、。该模型包含了电阻值、电感值、电容值及长度等参数,这些参数不能直接在原理图文件中设置,但用户可以创建和引用自己的模型文件。 LTRA的符号3URC(Uniform Distributed Lossy Line,均匀分布传输线),均匀分布传输线)URC的符号如图11.27所示,它也称为分布RC传输线模型。该模型由URC传输线的子电路类型扩展内部产生节点的集总RC分段网络而获得,RC各段在几何上是连续的。URC必须严格地由电阻和电容段构成。 URC的符号1电阻电阻常用元件库为用户提供了如图11.28所示的各种类型的电阻。(a)半导体电阻 (b)抽头电阻 (c)热敏电阻 (d)压敏电阻 (e)定值电
11、阻 (f)可调电阻 (g)电位器图11.28 电阻仿真元件(1)定值电阻打开如图11.29所示的电阻属性设置对话框,元件属性设置介绍参见3.3.1节。电阻属性设置对话框下面介绍电阻的仿真参数设置。将指针移到“Models for”下的“Simulation”选项上,双击鼠标左键,系统将弹出如图11.30所示的设置电阻仿真对话框。 设置电阻仿真对话框图11.30中“Model Kind”选项卡显示的是一般信息,用户可以根据自己的仿真要求进行设置;“Parameters”选项卡用来设置仿真参数;“Port Map”选项卡用来设置元件引脚的连接属性。单击“Parameters”选项卡,系统将弹出如图
12、11.31所示的电阻参数设置对话框。 电阻参数设置对话框(2)半导体电阻半导体电阻参数设置对话框如图11.32所示。其中,“Value”、“Length”、“Width”及“Temperature”分别设置半导体电阻的阻值、长度、宽度及工作温度。半导体电阻参数设置对话框(3)可调电阻可调电阻参数设置对话框如图11.33所示,可调电阻的实际阻值为“Value”文本框中的数值乘以可调电阻系数“Set Position”文本框中的数值。 可调电阻参数设置对话框2电容电容常用元件库为用户提供了如图11.34所示的各种类型的电容。(a)定值无极性电容 (b)定值有极性电容 (c)半导体电容电容仿真元件(
13、1)定值电容无论有无极性,定值电容都具备以下两个参数。“Value”:电容值。“Initial Voltage”:电路初始工作时电容两端的电压。(2)半导体电容半导体电容参数“Value”、“Length”、“Width”及“Initial Voltage”分别设置半导体电容的电容值、长度、宽度及电路初始工作时半导体电容两端的电压。3电感电感常用元件库为用户提供了如图11.35所示的各种类型的电感。(a)定值电感 (b)可调电感 (c)加铁芯的定值电感 (d)加铁芯的可调电感电感仿真元件(1)定值电感无论是否加铁芯,定值电感都具备以下两个参数。“Value”:电感值。“Initial Curr
14、ent”:电路初始工作时流入电感的电流。(2)可调电感无论是否加铁芯,可调电感的实际值为“Value”项中的数值乘以可调电感系数“Set Position”项中的数值。“Initial Current”为电路初始工作时流入电感的电流。4二极管二极管常用元件库为用户提供了如图11.36所示的各种类型的二极管。(a)普通二极管 (b)肖特基二极管 (c)变容二极管 (d)稳压管 (e)发光二极管二极管仿真元件5集成芯片集成芯片以常用元件库中集成芯片ADC-8为例,其参数设置对话框如图11.37所示。 ADC-8元件参数设置对话框?11.3.1 节点电压设置节点电压设置节点电压可在初始电压设置对话框
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