proteus sdk模型创建教程

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1、ProteusSDK模型来自http://jamsan.blog.hexun.com/目录1第一章介绍3第二章SPICE工作原理32.1简介32.2电路表示32.3电阻、受控电流/电压源42.4非线性4第三章DSIM工作原理43.1引言43.2启动过程43.3稳定过程53.4事件处理循环53.6九状态模型63.7未定义状态63.9毛剌处理7第四章混合模式仿真分析原理94.1概述94.2混合模式接口模型94.3使用ITFMOD属性11第五章模型类型11概述115.1电气模型115.2图形模型125.3原理模型125.4SPICE模型135.5VSM模型13第六章模拟元件建模教程1

2、46.1简介146.2设置测试用例146.3线圈元素建模156.4线圈电路概述166.5开关部件建模186.6开关电路概述196.7测试并编译模型196.8在其它设计中使用模型20第七章数字元件建模教程217.1简介217.274123单稳多谐振荡器217.3设置测试环境227.4进入等价电路237.5等价电路概述247.5.1    功能建模247.6测试与编译模型287.7在其它设计中使用模型28第八章混合模式建模教程298.1简介298.2设置测试环境308.4等价电路318.5使用模型33第九章VSM建模教程339.1简介339.2创建VOLTMETER部件339.3V

3、OLTMETER的属性定义349.4VOLTMETER的Active模型设置349.5创建C++工程349.6头文件359.7创建模型及许可359.8模型初始化369.9组合图形/电气模型369.11事件处理38第一章介绍  这个文档包含了怎样创建你自己的ProteusVSM模型介绍。它针对这个系统的高级用户并假定你深知怎样用ISIS和PROSPICE创建原理和运行仿真。我们也假定你具有必须的电子知识来创建完全符合你器件行为的仿真模型。这并不总是个小事情,涉及很多技和恰入其分的判断。  已经充在的模型资料,可以访问www.labcenter.co.uk。你也可能申请由我们或者第

4、三方开发新的模型。第二章SPICE工作原理2.1简介本节将简要介绍SPICE如何进行电路仿真。如果您希望创建复杂的模拟电路元件模型,建议您阅读SPICE3F5相关文献。下面仅就暂态分析进行讨论。 2.2电路表示一般来说,电路由节点与支路组成,其中,节点为两条以上的支路的共同连接点。在SPICE术语中只有节点电压,在支路已知的情况下,这就足以求解出所需的支路电流。电路中,有三种基本的元器件,即:        电阻        理想电流源(VCCS或CCCS)        理想电压源(VCVS或CCVS)可使用矩阵与向量来表示电路、当前状态及其结果。向量可看成是单维矩阵,或者

5、是一个简单的数列。在各计算阶段,均需计算表达式[I][Y]=[V]其中,[I]与[V]为向量,而[Y]为一个二维矩阵。请注意该表达式与欧姆定律相类似。该表达式还代表了以下形式的方程组:IaYa+IbYb+IcYc=V这样可以求解V。V也经常表示RHS向量,它位于上述方程右手端(RightHandSide,RHS)。根据构成电路的支路,可设置[I]与矩阵[Y]中的值,从而求得矩阵方程的各个解,即[V]的各个分量。这些值可能是来自元件模型中的特定值,它们可以表示该模型的一些状态。因此,[I]与[Y]一起将确定电路状态,而[V]表示了结果。 来自http://hexun.com/ja

6、msan2.3电阻、受控电流/电压源可视一个电阻为一个线性电压控制电流源,且其输入输出节点包含相同管脚。实际上,SPICE就是通过将[I]与[Y]中的不同元素设置为常量这种方式来处理一个线性受控电流/电压源。 从另一角度来说,若注意到矩阵[Y]的特定行或列的值表示相应节点间的电流与它们之间的电势差之间的关系:该数越大,电压值越大。因此,支路电流与节点电压之间的任意线性关系可用矩阵[Y]中的常量来表示;同样,特定节点间的电流也可直接用[I]向量中的值来表示。 来自http://hexun.com/jamsan2.4非线性在前面,我们曾经提到过“各计算阶段”,这些计算阶段是如何定义

7、的呢?OK,让我们先考虑简单的情况。如果我们面对的电路全是由线性时不变支路所构成,在所有时刻,均可求得矩阵方程中节点电压向量[V]的唯一解。一条线性支路遵守欧姆定律,包括R=V=0时Y=I=0的情况。这也是可经由方程组[I][Y]=[V]求解的电路的唯一形式。但我们如何处理象二极管与三极管这样的非线性元件呢?我们构造与非线性电路状态一致的虚假电路。让我们花点时间来理解这些概念。考虑一个电路中的一个二极管,假定我们已经知道电路稳态时的各节点电压。从二极管的理论函数可以知道二极管的状态:第三章D

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