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標(biāo)簽 > spice
SPICE(Simulation program with integrated circuit emphasis)是最為普遍的電路級(jí)模擬程序,各軟件廠家提供了Vspice、Hspice、Pspice等不同版本spice軟件,其仿真核心大同小異,都是采用了由美國(guó)加州Berkeley大學(xué)開(kāi)發(fā)的spice模擬算法。
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SPICE模型簡(jiǎn)史,SPICE2和SPICE3對(duì)比
SPICE還是開(kāi)源代碼的先驅(qū)。當(dāng)時(shí)也有開(kāi)源代碼,但都沒(méi)有太大的商業(yè)價(jià)值。SPICE就不同了。有人已經(jīng)看到它的商業(yè)價(jià)值,但Peterson教授堅(jiān)持要把代碼...
2022-11-10 標(biāo)簽:SPICE模數(shù)轉(zhuǎn)換電路仿真 2435 0
使用LTspice仿真功能檢查電源啟動(dòng)時(shí)的運(yùn)作情況
前兩個(gè)要素在上篇 LTspice 系列文章中已分點(diǎn)解析,本文將繼續(xù)以降壓轉(zhuǎn)換器 LT8640 為例,介紹如何使用 LTspice 仿真功能,檢查電源啟動(dòng)...
2022-08-30 標(biāo)簽:電源轉(zhuǎn)換器DC-DC 2767 0
如何使用LTspice為L(zhǎng)ED驅(qū)動(dòng)器生成波特圖
LTspice 建??捎糜跍y(cè)量控制環(huán)路增益和相位,從而為 LED 驅(qū)動(dòng)器生成波特圖。LTspice 仿真數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性取決于所使用的 SPICE 模型的準(zhǔn)...
2022-07-01 標(biāo)簽:led驅(qū)動(dòng)器SPICE 2867 0
本文展示了一種允許在標(biāo)準(zhǔn) SPICE 的能力范圍內(nèi)對(duì)滯后進(jìn)行建模的技術(shù)??梢詳U(kuò)展該技術(shù)以構(gòu)建具有滯后的電感器,并且將在后續(xù)文章中描述這種技術(shù)。
使用替代定理通過(guò)SPICE推導(dǎo)出戴維寧電阻值
Thevenin 和 Norton 等效電路 [1-3] 是電路設(shè)計(jì)人員和研究人員的寶貴分析工具。如何使用可用的網(wǎng)絡(luò)定理獲得網(wǎng)絡(luò)的戴維寧電阻和諾頓電導(dǎo)?...
基于使用雙極點(diǎn)RC低通濾波器推導(dǎo)代數(shù)傳遞函數(shù)
對(duì)于某些非常簡(jiǎn)單的電路(在本例中為雙極點(diǎn)RC低通濾波器),可以非常容易地推導(dǎo)出代數(shù)傳遞函數(shù),并查看電路的增益和相位特性。使用SPICE仿真很容易進(jìn)行檢查...
GaN晶體管越來(lái)越多地用于各個(gè)領(lǐng)域:汽車領(lǐng)域中的電源供應(yīng)以及電流的轉(zhuǎn)換和使用。這些組件將很快取代它們各自的前身。讓我們看一下如何更好地管理包括臨界條件在...
關(guān)于線性穩(wěn)壓器的 Spice 模型的電源設(shè)計(jì)方案
我們將看到使用宏模型 78xx模擬電源。使用的主要電子軟件是 LTspice(用于電源應(yīng)用)。它是一種高性能 SPICE 仿真軟件、原理圖捕獲和波形查看...
如何通過(guò)SPICE仿真來(lái)更好地理解RLC電路
RLC電路不僅是電子學(xué)類別的基本電路,它們還提供了一種語(yǔ)言來(lái)解釋具有電抗性的任何線性電氣系統(tǒng)的行為。所有RLC電路都可以由電阻器,電容器和電感器組成,這...
Δ-Σ轉(zhuǎn)換器的工作原理及SPICE仿真圖的演示分析
本設(shè)計(jì)實(shí)例討論的模數(shù)轉(zhuǎn)換會(huì)產(chǎn)生一個(gè)位流,其平均值隨模擬輸入平均值的變化而改變。文中Delta-Sigma(Δ-Σ)轉(zhuǎn)換的SPICE仿真圖演示了其工作原理...
2020-09-26 標(biāo)簽:轉(zhuǎn)換器仿真spice 1339 0
應(yīng)用電路如何可以獲得無(wú)限增益,有什么方法
我需要一個(gè)線性放大器處理大約40kHz的極低電平輸入信號(hào)、超音波傳感器的工作頻率,而且我想要以非常低的成本和確實(shí)的穩(wěn)定性來(lái)獲得很多很多的電路增益(gai...
SPICE工具在運(yùn)算放大電路中的應(yīng)用分析
SPICE是一種檢查電路潛在穩(wěn)定性問(wèn)題的有用工具 。本文將介紹一種使用SPICE工具來(lái)檢查電路潛在穩(wěn)定性的簡(jiǎn)單方法。
高性能并行電路仿真工具Empyrean ALPS的功能、優(yōu)勢(shì)及特點(diǎn)分析
隨著設(shè)計(jì)規(guī)模的急劇增加和設(shè)計(jì)工藝復(fù)雜度的不斷提高,尤其是FinFET復(fù)雜工藝帶來(lái)的后仿電路的寄生器件規(guī)模急劇增加,傳統(tǒng)SPICE仿真工具進(jìn)行功能驗(yàn)證時(shí)遇...
并行SPICE電路仿真器NanoSpice,用于任意晶體管級(jí)電路仿真
NanoSpice?是概倫電子全新推出的新一代大容量、高精度、高性能并行SPICE電路仿真器,特別對(duì)大規(guī)模后仿電路仿真進(jìn)行優(yōu)化,在保證最高精度的情況下提...
如何使用SPICE軟件進(jìn)行RLC電路的時(shí)域分析
RL電路和RC電路也與RLC電路有關(guān),而且也很有趣。如果我們使用的 RLC 網(wǎng)絡(luò)不僅僅是簡(jiǎn)單的串聯(lián) RLC 電路,了解這些電路的行為有助于解釋時(shí)域仿真結(jié)果。
2019-10-16 標(biāo)簽:PCB設(shè)計(jì)SPICERLC電路 1918 0
如何使用SPICE最簡(jiǎn)單的方法檢查電路潛在穩(wěn)定性
SPICE是一種檢查電路潛在穩(wěn)定性問(wèn)題的有用工具 。本文將介紹一種使用SPICE工具來(lái)檢查電路潛在穩(wěn)定性的簡(jiǎn)單方法。
SPICE模型有哪些優(yōu)點(diǎn)和缺點(diǎn)
當(dāng)你執(zhí)行一個(gè)電路仿真時(shí),需要有明確的期望值。首先需要仔細(xì)地思考,從知識(shí),經(jīng)驗(yàn)和推算來(lái)估算結(jié)果。如果你的仿真結(jié)果和你預(yù)期的一樣,那很棒。如果仿真結(jié)果和預(yù)期...
失調(diào)電壓對(duì)電路的影響并不是都很明顯。直流失調(diào)電壓很容易利用OP放大器的SPICE模型來(lái)仿真,但是一般只能預(yù)測(cè)到某個(gè)芯片的失調(diào)電壓的影響。在不同的器件之間...
SPICE的仿真電路圖與現(xiàn)實(shí)到底有什么差距
在最終電路中,這些旁路電容器至關(guān)重要。但是,仿真需要它們嗎?
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