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* (2)瞬态分析 图4.15 瞬态分析设置对话框 选择Analysis/Transient,会出现图4.15的对话框。首先设置仿真的模式。在T-Spice中有三种模式可供选择:第一种是标准模式,将以DC工作点为仿真的开始,通常电路有稳定的DC工作点时,可采用这种方式,若DC工作点不稳定,例如振荡器OSC的电路,因为无法找到稳定的电压工作点,所以这种方式不适用;第二种仿真方式是Power up方式,T-Spice将以0电压为仿真的起点,然后慢慢将电压上升到设定的电压;第三种方式是Preview mode方式,就是要先预视输入的波形是否符合自己所要的。然后在Maximum time栏内设置仿真的最大时间间隔;在Simulation * 图4.15 瞬态分析设置对话框 * 栏内设置仿真的时间;在Output start栏内设置输出的开始时间,设定为0。若需要,则在Sweep栏设置扫描参数。 (3)小信号分析 图4.16 AC分析设置对话框 小信号分析时要选择频率是十倍频、八倍频、或是线性间隔,也可以按照列表的数据,然后设定每个间隔频率取样的点数有多少个,最后是分析的频率范围。以图4.16例中的设置来说,每十倍频率间的取样点数有10个信号值,分析的频率从l00Hz到l00MegHz。 * 图4.16 AC分析设置对话框 * (4)傅立叶分析 图4.17 傅立叶分析设置对话框 傅立叶分析是在瞬态分析得到的数据基础上进行分析,因此,若没有瞬态分析的数据,傅立叶 * 图4.17 傅立叶分析设置对话框 * 分析就无法进行。博立叶分析会根据一个基频频率与给定的基频倍数进行傅立叶分量的计算,除了直流分量会被计算出来之外,还会计算谐波失真总和(Total Harmonic Distortion),如图4.17所示。 理想的电路是不会受任何电压或是电流型式的小信号影响。T-Spice可以配合交流分析进行噪声的仿真计算,所得到的结果是因频率变化影响的输出信号,如图4.18所示。 * 图4.18 噪声分析设置对话框 * (6)直流传输特性分析 根据输入信号与输出信号计算直流小信号传输特性曲线,与输入阻抗与输出阻抗的结果。使用传输特性分析仿真时.T-Spice会自动计算并输出直流工作点。传输特性的分析依输入与输出的信 * 图4.19 直流传输特性分析设置对话框 * 号型态可以是电压增益(V/V)、电流增益(I/I)、电导转换(I/V)、与电阻转换(V/I),如图4.19所示。 如图例中所要进行的分析是电压增益的转换函数分析,给定的输入是一个电压信号V(A),输出也是一个电压信号V(Z)。 4. 初始值设定 在进行电路分析时,起始值会影响后面的分析结果,分析时起始值的设定可以是由设计人员自行给定,也可以由仿真的工具软件计算得到。由仿真软件计算起始值时可以给定一个近似的(猜测的)起始值,再交由仿真软件计算收敛的起始值,适当地给定起始猜测值可以减轻工具的负担,并且加快仿真速度。 设置某些节点的电压值以供直流工作点的计算,使用.ic加上节点名称与电压值进行设置,如图4.20所示。 * 图4.20 初始值设置对话框 * 设定时(Initialization/Initial Coniditons)可以分成节点电压或是电感电流的设定,然后依需求填入节点名称、与起始值,最后按下Add按键即可。所设定的节点起始电压会列在同一个窗口中,使用者可以对窗口中的设定进行删除,也可以全数删除。 (2)猜测起始值 提供直流工作点计算时的起始猜测电压,使用.nodeset 加上节点名称与电压值进行设定,如图4.21所示。 激活Initialization/DC Guess后,出现的窗口只有节点名称可以输入,待输入第一个节点之后,节点的猜测电压字段才可以输入,等到这个电压字段输入之后,下一个节点字段才允许输入,如此类推,可以设定你所要的节点猜测电压值。 * 5. 设置 T-Spice提供的设置包括总线定义(Bus Definition)、全局节点(Global Nodes)、参数(Parameters)、图4.21 猜测初始值设置 仿真任选项(Simulation Options)、温度(Temperature)、剪切(Partition)等,如图4.22所示。下面将就图4.22 Setting对话框 各项设置的使用与说明一一解释。 * 图4.21 猜测初始值设置 * 图4.22 Setting对话框 * (1)总线定义 电路中的多数个输入或是输出信号有相类似的性质,这些信号可以集合起来,以方便仿真的进行,这时可以利用总线的定义将这些信号集合成一个总线。例如,要定义信号D7、D
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