資料介紹
本文介紹了用 Pro tel 99 SE 實現電子電路仿真時有關參數的設置方法, 包括三極管極間電容的設置、激勵源參數的設置、仿真時間和仿真步長的設置、初始化元件的設置等, 作為例子, 文中給出了射極偏置電路的幅頻響應、方波—三角波發生器的工作波形及單穩態觸發器的工作波形的仿真結果。
用 EDA 軟件實現電子電路的設計與仿真, 極大地提高了電子電路設計的效率和效益, 已成為電路設計的重要手段。學習和掌握這一技術十分重要。在各種仿真軟件中, Pro tel 99 SE 獨領風騷, 它豐富的仿真器件庫和齊全的仿真功能, 使它能勝任大多數電路的仿真工作, 再加上前端的原理圖輸入和后端的仿真結果輸出都具有易學易用的風格, 從而倍受廣大電路設計人員的青睞。使用 Pro tel 99 SE 進行電路仿真時, 不需要編寫網表文件(盡管它使用與 PSP ICE 相同的仿真內核) , 系統將根據所畫電路圖自動生成網表文件并進行仿真, 仿真類型的選擇通過對話框完成, 十分方便。然而, 仿真時有關參數的設置仍然具有較高的技術含量, 它既需要對電路原理的深刻把握, 又需要注意軟件的特點。能否正確設置好仿真參數, 是仿真能否順利進行的關鍵。本文將通過幾個實例討論這一問題。
用 Pro tel 99 SE 進行仿真時, 可按仿真流程進行操作。元件參數的設置是一項基本工作。阻容元件的參數直接在元件屬性對話框中完成設置, 而有些元件的參數隱含在器件名稱中, 設置和修改其參數需要對元件庫進行操作, 這里有一些需要研究的問題, 舉例說明如下。
射極偏置電路是最常用的放大電路之一(如圖 1 所示) , 對其進行仿真 (選擇交流分析 A C A nalysis 功能) , 得到電路的幅頻響應曲線如圖 2 所示。
由圖 2 可得, 電路的上下截頻分別為 80H Z 和 10M H Z (啟動測量光標測量[2 ] )。理論分析表明, 這一電路的下截頻由耦合電容和射極旁路電容決定, 而上截頻主要由三極管的集- 基電容決定, 要設計上截頻更高的電路, 可選用集- 基電容更小的三極管, 但在浩如煙海的三極管庫中去尋找符合要求的三極管是一件很煩瑣的事情, 重新建模也很復雜[3 ][4 ] , 而直接在三極管庫中修改其頻率參數卻十分方便。具體操作程序是: 打開某一元件的庫文件 (如 2N 2222A. m dl) , 路徑為。 . 。 ? D esign Exp lo rer 99 SE?L ib rary?Sim ?Sim u lation M odels. ddb?BJT ?, 在文件中將CJC 更改為合適的值, 將文件另存為自己命名的文件 (如 2N 00. m dl) , 最后在原理圖中將三極管更換為新器件即可(系統常常需要啟動一次, 修改后的參數才能生效)。圖 3 是將圖 1 中的三極管 2N 2222A 的集基電容 CJC 由 15. 2PF 改為 1. 9PF 后(修改參數后的三極管使用新的器件名) 的仿真結果(交流分析)。由圖 3 可見, 電路的上截頻為 110M H z。同理, 可根據電路性能的需要對其它參數進行設置和修改。實際裝配電路時, 只要根據仿真時的三極管參數選擇符合要求的三極管即可。
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