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时间:2019-09-08
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1、第8章交流分析(.AC)8.1交流分析8.2交流的输出格式8.3游标的功能8.4噪声分析(.NOISE)18.1交流分析图8-1RLC串联电路28.1交流分析(1)电路图的绘制。输入电路图名称(如AC),绘制电路图。对于交流分析必须具有AC激励源。产生AC激励源的方法有以下两种:①调用VAC或IAC激励源;②在已有的激励源(如VSIN)的属性中加入属性“AC”,并输入它的幅值。注意:信号源V1使用Source.olb库中的VAC模型,幅值取1V、幅角为零度。这样做,V(R1)/VAC=F(即为增益或放大倍数)。在电路图中设置电流探针。单击图标,在欲测电流的元器件(如
2、R)支路上单击,放置电流探针,如图8-1所示。这样做在执行PSpice分析程序后不需要呼叫波形,探针测试的电流便自动出现在波形输出窗口,支路电压、节点电压和元器件功率也可类似地设置探针。38.1交流分析(2)创建新仿真文件,名称为“AC”。注意交流分析参数设置方法,如图8-2所示。1)在仿真设置对话框中选择分析标签“Analysis”;2)在“Analysistype”的下拉列表框中点选“ACSweep/Noise”进行交流分析;3)在“Options”中点击“GeneralSettings”;4)在“ACSweepType”中点选“Linear”,且在“Start
3、”(起始频率)空白中键入“1000”,表示信号源V1从1000Hz开始扫描。在“End”空白中键入“15000”,表示到15kHz结束扫描。在“Total”空白中键入“100”,表示扫描100个点。高频时多用对数扫描点选“Logarithmic”,此时在“Total”空白中如键入“10”,是表示对数间隔点之间扫描数(注意这个值不可以为零);458.1交流分析5)对于其他选项说明如下:LogarithmicDecade(以10倍频对数方式扫描)LogarithmicOctave(以8倍频对数方式扫描)NoiseAnalysis:噪声分析(3)执行PSpice分析程
4、序,其结果波形见图8-3所示。波形显示了电路中电流“I(R1)”与信号源V1的工作频率的关系曲线。结果从曲线可以看出,电路电流在7kHz附近发生串联谐振,谐振时电路中电流值等于33mA(1V/30Ω),也可以用波形窗口上面的图标直接得出。曲线形状与串联谐振电路实验绘制的曲线相同。678.1交流分析其结果波形也是可调的,如:1)设置X、Y轴坐标范围。若读者对于电路仿真波形的X轴或Y轴范围不满意,可以在X轴或Y轴位置直接双击鼠标左键,或者执行Plot/AxisSetting…子命令打开如图8-4所示的轴线设置对话框,分别选择XAxis、YAxis标签页来设置X、Y轴坐标
5、范围,设置完毕点击OK,调整后的X轴、Y轴Probe窗口如图8-5所示。2)增加一条Y轴坐标采用Polt/AddYAxis(或【Ctrl+Y】组合键),多开启一个纵轴,然后选择执行Trace/AddTrace命令,或者单击常用工具栏的图标按钮,添加DB(I(R1)),出现如图8-6所示的图形。891011128.1交流分析3)调整网格线刻度范围选择执行Plot/AxisSetting…子命令中(如图8-4所示)的轴线设置对话框,分别选择XGrid、YGrid标签页来设置X、Y轴网格线刻度范围,如图8-7所示,设置完毕点击OK,调整后的X轴、Y轴Probe窗口如图8-
6、8所示。1314158.2交流的输出格式交流分析完成后,交流的电压、电流输出格式通常用有效值。用户也可根据需要,将输出变量按表8-1中所列的格式输出。表8-1交流输出变量的格式交流输出变量表示方式举例电压或电流幅值MVM(R1:1)可表示为V1M(R1)。1为R1正参考节点的电压幅值。2为R1的负参考节点电压或电流幅角(相位角)PVP(R1)为R1两端的电压幅角电压或电流实部RIRCE(Q1)为晶体管Q1的集电极和发射极的电压实部电压或电流虚部III(RL)为负载RL电流的虚部电压或电流幅值/dBDBIDB(Q2:C)或ICDB(2)为Q2的集电极电压分贝值电压或电
7、流的群时延GVG(OUT)为OUT节点的电压的群时延168.3游标的功能上述的例题分析结果,如图8-8所示,它虽然直观,但要想从图形中得到精确的数值关系还需借助下面要介绍的游标(Cursors)的功能。其对应的菜单如图8-9所示。1718表8-2各游标(快捷方式)的功能19例如探测波形最高点的位置,可启动,图形与数值如图所示。208.3游标的功能在用网表文件输入交流分析时其控制语句为:.AC[LIN/OCT/DEC]其中,选择项[LIN/OCT/DEC]为频率扫描点的取样方式:LIN为线性扫描;OCT为倍频程(8dB
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