multisim传递函数分析

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1、1.6.13传递函数分析(TransferFunctionAnalysis)传递函数分析可以分析一个源与两个节点的输出电压或一个源与一个电流输出变量之间的直流小信号传递函数。也可以用于计算输入和输出阻抗。需先对模拟电路或非线性器件进行直流工作点分析,求得线性化的模型,然后再进行小信号分析。输出变量可以是电路中的节点电压,输入必须是独立源。用鼠标点击Simulate→Analysis→TransferFunctionAnalyses,将弹出TransferFunctionAnalyses对话框,进入传递函数分析状态。TransferFunctionAnalys

2、es对话框有AnalysisParameters、Outputvariables、MiscellaneousOptions3个选项,其中Outputvariables和MiscellaneousOptions与直流工作点分析的设置一样,下面仅介绍AnalysisParameters选项,TransferFunctionAnalysesParameters对话框如图1.6.19所示。图1.6.19TransferFunctionAnalysis对话框在TransferFunctionAnalysisParameters对话框中:在Inputsource窗口可以

3、选择所要分析的输入电源。在Outputnode/source区中可以选择Voltage或者Current作为输出电压的变量。选择Voltage,在Outputnode窗口中指定将作为输出的节点,而在outputreference窗口中指定参考节点,通常是接地端(即0)。选择Current,在Outputsource栏中指定所要输出的电流。点击Simulate按钮,即可得到传递函数分析结果。1.6.14最坏情况分析(WorstCaseAnalysis)最坏情况分析是一种统计分析方法。它可以使你观察到在元件参数变化时,电路特性变化的最坏可能性。适合于对模拟电路值

4、流和小信号电路的分析。所谓最坏情况是指电路中的元件参数在其容差域边界点上取某种组合时所引起的电路性能的最大偏差,而最坏情况分析是在给定电路元件参数容差的情况下,估算出电路性能相对于标称值时的最大偏差。用鼠标点击Simulate→Analysis→WorstCaseAnalyses,将弹出WorstCaseAnalyses对话框,进入最坏情况分析状态。WorstCaseAnalyses对话框有ModeltoleranceList、AnalysisParameters、MiscellaneousOptions和Summary4个选项,其中Summary和Misc

5、ellaneousOptions与直流工作点分析的设置一样,下面仅介绍ModeltoleranceList和AnalysisParameters选项,ModeltoleranceList对话框如图1.6.20所示,AnalysesParameters对话框如图1.6.22所示。1.Modeltolerancelist对话框在Currentlistoftolerances区中列出目前的元件模型误差,可以点击下方的Addanewtolerance按钮,添加误差设置,出现如图1.6.21所示的对话框。(1)ParameterType窗口在ParameterType

6、窗口可以选择所要设定的元件模型参数(ModelParameter选项)或器件参数(DeviceParameter选项),其下的Parameter区将随之改变,说明如下:(2)Parameter区①在Parameter区中的DeviceType窗口可以选择需要设定参数的器件种类,其中包括电路图中所使用到的元件种类,例如BJT(双极性晶体管类)、Capacitor(电容器类)、Diode(二极管类)、Resistor(电阻器类)及Vsource(电压源类)等。②在Name窗口可以选择所要设定参数的元件序号。③在Parameter可以选择所要设定的参数,当然,不同

7、元件有不同的参数。④PresentValue显示当前该参数的设定值(不可更改)。⑤Description为Parameter所选参数的说明(不可更改)。(3)Tolerance区在Tolerance区可以确定容差的设置方式,其中包括4个窗口:①在Distribution窗口可以选择元件参数容差的分布类型,其中包括元件参数的误差分布状态呈现一种高斯曲线的形式的Guassian(高斯分布)和元件参数值在其误差范围内以相等概率出现的Uniform(均匀分布)两个选项。②在Lotnumber窗口可以选择容差随机数出现方式,其中选择Lot表示对各种元件参数都有相同的随

8、机产生的容差率,较适用于集成电路;而选择Unique

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