Дж. Кеоун - OrCAD PSpice. Анализ электрических цепей
- Название:OrCAD PSpice. Анализ электрических цепей
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:ДМК Пресс, Питер
- Год:2008
- Город:Москва, Санкт-Петербург
- ISBN:978-5-9706-0009-2
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Дж. Кеоун - OrCAD PSpice. Анализ электрических цепей краткое содержание
Это руководство по работе в программе OrCAD Pspice предназначено для всех, кто знаком с основными разделами электротехники. При постепенном усложнении задач объясняются все необходимые аспекты работы в OrCAD Pspice, что позволяет творчески применять их при дальнейшем анализе электрических и электронных схем и устройств. Рассмотрение материала начинается с анализа цепей постоянного тока, продолжается анализом цепей переменного тока, затем переходит к различным разделам полупроводниковой электроники. Информация изложена таким образом, чтобы каждый, кто изучал или изучает определенный раздел электротехники, мог сразу же использовать OrCAD Pspice на практике. Больше внимания, чем в других книгах по этой теме, уделяется созданию собственных моделей и использованию встроенных моделей схем в OrCAD Pspice.
На прилагаемом к книге DVD вы найдете демонстрационную версию программы OrCAD PSpice Student Edition 9, которой можно пользоваться свободно. Кроме того, на диске размещена версия OrCAD 10.5 Demo Release, с которой можно работать в течение 30 дней после установки на компьютер.
OrCAD PSpice. Анализ электрических цепей - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
V[имя] <+узел> <-узел> [DC] <���значение>
Например, запись
V 1 0 50V
обозначает независимый источник напряжения с положительным полюсом у узла 1 и отрицательным — у узла 0 . Это — идеальный источник напряжения с напряжением 50 В. Обозначение DC не является обязательным. Обозначение единиц V, следующее за числом, обозначающим выходное напряжение, также необязательно, по умолчанию оно выражается в вольтах. Другие формы команд, вводящих V, приведены в главах 2, 3, 4 и др. Одни из них вводят источники переменного напряжения, другие — источники с заданными временными зависимостями.
Команды, начинающиеся с точки, используемые в данной главе
.DC [LIN] [OCT] [DEC]<���переменная вариации> <���начало> <���конец> <���шаг>
Например,
.DC LIN VS 0V, 10V 0.1V
означает, что напряжение источника напряжения VS будет варьировать от 0 до 10 В с шагом 0,1 В. Вариация напряжения линейная.
.END
Эта команда должна стоять в конце входного файла и информировать программу PSpice об отсутствии дальнейших команд в данном файле.
.ОР
Эта команда используется для вывода детальной информации о точках смещения.
.OPTION
Например,
.OPTION nopage
означает выбор опции, при которой отсутствуют колонтитулы страниц и пробелы при печати каждого раздела выходного файла. Другие возможные опции:
АССТ — для вывода информации расчета
LIST — дает информацию об использованных в схеме приборах
NODE — выводит таблицу узлов
NOECHO — подавляет вывод входного файла
NOMOD — подавляет вывод параметров моделей
OPTS — показывает использованные опции
WIDTH — показывает число столбцов вывода
.PRINT DC <���переменные вывода>
Например,
.PRINT DC V(5) I(RL)
показывает, что должны быть выведены напряжение узла 5 V(5) и ток I(RL) через резистор RL.
.PROBE
показывает, что при анализе должна быть использована программа построения графиков Probe. В этой программе могут быть построены все зависимости для токов и напряжений. Границы могут быть заданы для входных напряжений, либо, в случае анализа на переменном токе, для частоты.
При выводе графиков могут быть использованы выражения для выходных переменных. Чаще всего используются простые операторы: +, -, /, * (сложение, вычитание, деление и умножение). Могут быть также использованы функции ABS(x), SGN(x), DB(x), ЕХР(х), LOG(x), LOG10(x), PWR(x), SQRT(x), SIN(x), COS(x), TAN(x), ARCTAN(x), d(x), s(x), AVG(x) и RMS(x).
.TF <���переменные вывода> <���входной источник>
Например,
.Т F V (5) VS
означает, что будет выведена переходная функция V(5)/VS. Она является переходной функцией для малых сигналов. Применяется также для вывода входных и выходных сопротивлений схемы.
POLY (полиномиальные источники)
Например,
Е1 5 2 3 POLY (1) 3 1 1 2 3
означает, что ИНУН Е1 связан с напряжением между узлами 3 и 1 нелинейной зависимостью, описываемой полиномом. (1) здесь означает, что имеется только одно управляющее напряжение V 31. Три следующих значения задают коэффициенты полинома k 0, k 1и k 2в формуле
k 0+ k 1 v 1+ k 2 v 1².
Если задано больше значений k , то это означает, что полином будет более высокой степени.
Если строка во входном файле начинается со звездочки (*), то она является строкой комментария, а не исполняемой команды. Комментарий может быть помещен также в конце командной строки после точки с запятой (;). При описании команд PSpice в квадратные скобки […] заключаются необязательные компоненты, в угловые скобки <���…> — компоненты, которые необходимо ввести обязательно. Если в конце командной строки помещена звездочка, это означает, что компонент может повторяться.
Задачи
1.1. Для схемы на рис. 1.38 найдите ток I . Ваш входной файл на PSpice должен включать команды для непосредственного вывода тока. Проверьте результат, найдя ток из выражений V 12/ R 1и V 23/ R 2.

Рис. 1.38
1.2. Для схемы на рис. 1.39 найдите мощность, потребляемую от каждого источника питания V 1и V 2 . Ваш входной файл на PSpice должен включать команды для вывода тока через каждый источник. Проверьте результат, найдя мощность, выделяемую во всех резисторах. Мощность для каждого резистора определите из выражений I ² R и V ²/ R. Рис. 1.39

1.3. Для схемы на рис. 1.40 найдите V ab (напряжение Тевенина) и R ab (сопротивление Тевенина). В вашем входном файле должен быть отражен метод, предложенный в данной книге для определения этих значений.

Рис. 1.40
1.4. Для лестничной схемы на рис. 1.41 найдите входное сопротивление R IN (сопротивление со стороны источника питания). Включите во входной файл команды, которые позволяют непосредственно вывести входное сопротивление.

Рис. 1.41
1.5. Для схемы на рис. 1.42 найдите напряжение V 12. Оно может быть определено просто как V(1)–V(2). Проверьте результат, включив во входной файл команды для непосредственного определения тока через R 2.

Рис. 1.42
1.6. Для схемы на рис. 1.43 найдите ток через резистор в 6 Ом и напряжение v .

Рис. 1.43
1.7. Для схемы на рис. 1.44 найдите напряжение v 23и ток i .

Рис. 1.44
1.8. Для схемы на рис. 1.45 найдите напряжение на резисторе R 4.

Рис. 1.45
1.9. Для схемы на рис. 1.46 найдите напряжение n аb .

Рис. 1.46
1.10. Для схемы на рис. 1.47 найдите напряжение v ab и сопротивление R ab , соответствующие теореме Тевенина.

Рис. 1.47
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: