LT电路仿真软件简单汉化说明
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介绍:LTspiceIV 是一款高性能Spice III 仿真器、电路图捕获和波形观测器,并为简化开关稳压器的仿真提供了改进和模型。
我们对Spice 所做的改进使得开关稳压器的仿真速度极快,较之标准的Spice 仿真器有了大幅度的提高,从而令用户只需区区几分钟便可完成大多数开关稳压器的波形观测。
这里可下载的内容包括用于80% 的凌力尔特开关稳压器的Spice 和Macro Model,200 多种运算放大器模型以及电阻器、晶体管和MOSFET 模型。
软件下载:LTspiceIV (May 3,2013 更新)基础入门免费电路图仿真软件LTspice 一简介(中文教程)LTspice 电路图仿真软件简介(支持PSpice和Spice库的导入),LTspice电路图仿真可以适用于那些应用LTspice IV 仿真软件的视频教程(8篇)LTspice IV 是一款高性能Spice III 仿真器、电路图捕获和波形观测器,并为简化开关稳压器的仿真提供了改进和模型。
在德国工作的中国工程师---郭督录制了这些视频教程,为大家讲解详细的使用教程!如何向LTspice正确导入Spice模型独步秘籍LTSPICE快速入门我们使用LTSPICE仿真,可以很方便的仿真模拟电路,而且我们比较关心模型库的问题,是不是可以导入第三方的模型库,下面将从简单的电路图绘制到第三方库的导入说明一下,首先说说LTSPICE的简单使用,最后说说变压器的使用。
基于LTspice_的开关电源设计及仿真开关电源以其诸多优点得到了广泛的应用。
LTspice IV是LT公司推出的功能强大的开关电源设计及仿真软件。
文章通过实例来介绍基于LTspice IV的开关电源设计方法及仿真技术,给出了Boost变换电源的重要观测点波形在LTspice中轻松搭建自己的IC仿真模型!通过对LTspice安装路径中文件的分析,终于琢磨出了在LTspice环境中自定义IC模型的方法,在这里共享给大家。
LTspice使用指南梁竹关云南大学信息学院电子工程系,1 前言1.1 电路仿真分析软件简介电路仿真(simulation)分析软件很多,有用于模拟电路的、有用于数字电路的、有既可以用于数字电路也可以用于模拟电路的,而且在这些软件中,有的功能非常强大,用户使用起来很方便、并且容易入手,而有些就要逊色多了,在这里就不一一列举那些软件以及它们的功能,用户可以根据实际情况选择适合的。
当然商用的电路仿真软件往往功能强大,但价格也非常之昂贵,而用于学习的免费软件功能就弱多了。
LTspice是集成电路仿真分析软件其中之一,它是一个可视化的图形输入电路仿真软件,在windows操作系统下运行。
下面就主要介绍LTspice的功能、特点和使用方法。
Linear Technology公司是一家大型的美国电子元器件制造商,它生产各种各样电子元器件,有模拟电路元器件、有数字电路元器件等等。
1.2 电路仿真软件做什么?电路仿真软件主要用于分析电路的功能和性能。
当我们仿真分析电路时,首先必须明确你要仿真分析的电路是模拟电路还是数字电路,这是因为模拟电路和数字电路需要分析的功能和性能有所不同。
1.3 电路仿真软件通用使用步骤不同的电路仿真软件使用方法和技巧会有所不同,但它们还是有一些相通之处。
相通之处就在于如下,当用仿真分析软件分析电路时,首先需要输入电路,一般会有文本输入和图形输入两种方式;然后设置仿真类型,最后调用仿真控制命令进行仿真分析,得到的结果可能以数字形式表示出来,也可能以图表形式表示出来。
2 安装仿真软件图2.1 软件下载地址网址提供了许多电路仿真软件和集成电路版图设计软件,如Cadence、LASI等,有些软件要正式使用它们,你还需要购买它们的License。
在该网站你会发现有免费电路仿真软件LTspice,如图2.1所示,点击它。
然后根据提示进行下载和安装。
(注:如果不想去上网下载,你可以在我给的Softwares for IC desigh中找到)3 电路输入无论电路是简单还是复杂,其输入过程和方法是相同的。
LTspice电子线路模拟教程————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:P SPICE-电子线路模拟LTspice IV 教程.16. 07 2009 郭督于德国.1目录1.简介2. 安装3. …练习例子Astable Multivibrator“ 63.1. 打开线路图3.2.信号分部3.3. Löschen von Signalverläufen im Ergebnis-Bildschirm 103.4. Andere Farbe für eine Ergebniskurve 103.5. Änderung der Simulationszeit 113.6. Änderung des dargestellten Spannungs- oder Strombereichs 133.7. Cursor-Einsatz 153.7.1. Verwendung eines Cursors 153.7.1. Verwendung eines zweiten Cursors 153.8. Differenzmessungen 163.9. Strom-Messungen 173.10. Änderung von Bauteilwerten 184. RC-Tiefpass als erstes eigenes Projekt 194.1. Zeichnen des Stromlaufplans mit dem Editor 194.2. Zuweisung neuer Bauteilwerte 204.3. Untersuchung von einmaligen Vorgängen 214.3.1. Die Sprungantwort 214.3.2. Ein- und Ausschaltvorgang 234.3.3. Die Impulsantwort 244.4. Periodische Signale am Eingang 274.4.1. Sinussignal mitf= 1591 Hz 274.4.2. Rechtecksignal mitf= 1691 Hz 284.4.3. Dreiecksignal mitf= 1691 Hz 294.5. AC-Sweep zur Ermittlung des Frequenzganges 305. FFT (= Fast Fourier Transformation) 326. Zweites Projekt: Gleichrichtung 346.1. Einpuls-Gleichrichter ohne Trafo 346.2. Eine wichtige Sache: Erstellung eines SPICE-Modells und eines Symbols für einen Transformator 356.2.1. Erstellung des SPICE-Modells für einen Transformator mit zwei 35 Wicklungen6.2.2. Erzeugung eines passenden Symbols für den Transformator 366.3. Einpuls-Gleichrichter mit Trafo 386.4. Verwendung der Diode 1N4007 in der Gleichrichterschaltung 396.5. Zweipuls-Gleichrichter mit Trafo 417. Drittes Projekt: Drehstrom 437.1. Programmierung eines Drehstromsystems 437.2. Drehstrom-Gleichrichterbrücke ( Lichtmaschine im Auto) 448. Viertes Projekt: Darstellung von Bauteil-Kennlinien 468.1. Ohm‘scher Widerstand 468.2. Diode 478.3. NPN-Transistor 488.4. N-Kanal-Sperrschicht-FET 5029. Fünftes Projekt: Schaltungen mit Transistoren 519.1. Einstufiger Verstärker 519.1.1. Ansteuerung mit einem Sinus-Signal 519.1 .2. Simulation des Frequenzganges (…AC-Sweep“) 539.2. Zweistufiger gegengekoppelter Breitbandverstärker 549.2.1. Pflichtenheff 549.2.2. Simulations-Schaltung und Simulations-Vorgaben 559.2.3. Simulation in der Time Domain (= im Zeitbereich) 559.2.4. DC-Bias (= Gleichstrom-Analyse) 569.2.5. AC-Sweep (= Frequenzgang von 1 Hz bis 200 MHz) 589.3. Der Parameter-Sweep 5910. Sechstes Projekt: OPV-Schaltungen 6110.1. Einstieg: Umkehrender Verstärker 6110.2. Einsatz eines SPICE-Modells als …Subcircuit“ aus dem Internet 63 10.2.1. Breitband-Gainblock für 1 kHz bis 30 MHz mit 0PA355 63 10.2.2. Simulation mit dem erstellten 0PA355-Subcircuit-Modell 6310.3. Verwendung von Labels 6611. Siebtes Projekt: DC-DC-Konverter 6811.1. Bereitstellung des Power-MOSFETs …IRFZ44N“ 6811.2. Der Step-Up-Konverter ( = Aufwärtswandler) 7011.3. Der Flyback-Konverter ( = Sperrwandler) 7211.4. Der Step-Down -Konverter ( = Abwärtswandler) 7412. Achtes Projekt: Phasenanschnitt-Steuerung mit Thyristor 7612.1. Das eingesetzte Thyristor-Modell 7612.2. Schalten von Ohm‘schen Lasten 7712.3. Schalten von induktiven Lasten 7812.4. Zündung des Thyristors über einen Gate-Transformator 7913. Neuntes Projekt: Echos auf Leitungen 8013.1. Leitungen -- nurzwei Drähte? 8013.2. Echos 8213.3. Simulation des vorigen Rechenbeispiels mit LTSpice 8413.4. Leerlauf oder Kurzschluss als Last am Kabelende 8713.5. Verwendung von Kabel mit Verlusten (Beispiel: RG58 1 50Q) 89 13.5.1. Wie simuliere ich RG58-Kabel? 8913.5.2. Simulation der Kabeldämpfung bei 100MHz 9013.5.3. Speisung der RG58-Leitung mit einer Pulsspannung 9313.5.4. Ein Kurzschluss am Ende der RG58-Leitung 9414. Zehntes Projekt: S-Parameter 9514.1. Jetzt nochmals Echos, aber mit System 9514.3. Praxisbeispiel: 110MHz —Tschebyschef —Tiefpassfilter (LPF) 9815. Elftes Projekt: Double Balanced Mixer (= Ringmodulator) 102 15.1. Etwas Grundlagen und Informationen 10215.2. Standardschaltung des Ringmodulators 10315.3. Die erforderlichen Übertrager 10415.4. Simulation des DBM-Verhaltens 105316. Zwölftes Projekt: Digitale Schaltungssimulation 10616.1. Was man vorher wissen sollte 10616.2. Einfacher Anfang: die Umkehrstufe ( NOT oder Inverter) 10716.3. Der AND-Baustein 10816.4. Das D-Flipflop 10916.5. Dreistufiger Frequenzteiler mit D-Flipflops 11017. Dreizehntes Projekt: Rausch-Simulation 11117.1. Etwas Grundlagen 11117.1.1. …Rauschen“ --woher kommt das? 11117.1.2. Weitere Rauschquellen 11317.1.3. Rauschtemperatur und Noise Figure eines Twoports 11417.2. Simulation der Spektralen Rauschleistungs-Dichte 11417.3. Simulation der Noise Figure in dB 11741.简介这个软件是由LINEAR公司提供的免费模拟软件,目前最新版本4,LTspice IV 操作简单,入门容易.许多设计公司都喜欢用它.凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出LTspice IV,这是其免费SPICE电路仿真软件 LTspice/SwitcherCADIII所做的一次重大更新。
免费电路图仿真软件LTspice 一简介(中文教程)欢迎转载,转载请说明出处-DPJ关键字:PSpice 仿真,电路图,LTspice仿真,pspice模型,spice,电路仿真,功放电路图仿真,信号放大仿真1. LTspice 电路仿真软件简介LTspice 电路图仿真软件简介(支持PSpice和Spice库的导入)LTspiceIV 是一款高性能Spice III 仿真器、电路图捕获和波形观测器,并为简化开关稳压器的仿真提供了改进和模型。
我们对Spice 所做的改进使得开关稳压器的仿真速度极快,较之标准的Spice 仿真器有了大幅度的提高,从而令用户只需区区几分钟便可完成大多数开关稳压器的波形观测。
这里可下载的内容包括用于80% 的凌力尔特开关稳压器的Spice 和Macro Model,200 多种运算放大器模型以及电阻器、晶体管和MOSFET 模型。
在电路图仿真过程中,其自带的模型往往不能满足需求,而大的芯片供应商都会提供免费的SPICE模型或者PSpice模型供下载,LTspice可以把这些模型导入LTSPICE中进行仿真。
甚至一些厂商已经开始提供LTspice模型,直接支持LTspice的仿真。
这是其免费SPICE 电路仿真软件LTspice/SwitcherCADIII所做的一次重大更新。
这也是LTspice 电路图仿真软件在欧洲,美国和澳大利亚,中国广为流传的根本原因。
LTspice IV 具有专为提升现有多内核处理器的利用率而设计的多线程求解器。
另外,该软件还内置了新型SPARSE 矩阵求解器,这种求解器采用汇编语言,旨在接近现用FPU (浮点处理单元) 的理论浮点计算限值。
当采用四核处理器时,LTspice IV 可将大中型电路的仿真速度提高3 倍,同等设置的精度,电路仿真时间远远小于PSpice的计算时间(本来你要等待3个小时,现在一个小时就结束了)。
功能强大而且免费使用仿真工具,何乐而不为呢?这里不是贬低pspice软件,cadence的Pspice软件具有更加丰富的配置和应用,可以进行更加繁多的电路仿真和设置,因为大多数工程师不需要非常复杂的应用,所以,免费的LTspice可以满足基本的应用。
multisim 10.0安装、汉化和使用V1.01 安装前对multisim软件简单做些介绍Multisim是美国国家仪器(NI)有限公司推出的一款优秀的仿真工具,适用于板级的模拟/数字电路板的设计工作。
它包含了电路原理图的图形输入、电路硬件描述语言输入方式,具有丰富的仿真分析能力。
2 安装2.1 双击安装文件夹中应用程序,会出现下图窗口。
当完成后,会弹出如下窗口。
2.2 选择上图项。
在处输入“T31T38768”,也可通过安装包中文件夹中的“注册机1[用于生成注册序列号]”。
方法是:运行注册机1中的可执行文件,会弹出下面的窗口。
选择(你想安装的项)后,点击按钮,上图中处显示,点击按钮,复制此序列号,并将其复制到2.1项的处,见下图。
用于安装。
2.3 点击上图中的按钮,显示窗口如下图。
注:此处,你可选择你想要安装的路径。
2.4 接下来就对弹出的一切窗口点击按钮即可。
此处安装过程需注意的两处:在National Instruments软件许可协议窗口需选择;在License Agreement窗口选择),安装进度窗口见下图。
2.5 安装完成后,弹出窗口见下图。
2.6 点击上图按钮,弹出窗口见下图。
此处可直接点击按钮即可,至此安装全部完成。
3 破解3.1 按下图方式打开。
3.2 完成3.1操作后,会出现如下窗口。
3.3 在3.2窗口进行如下操作后,选中项,则弹出窗口显示如下,在此窗口右侧栏处显示信息如下:从此栏信息中显示内容可见,未激活。
3.4 在3.2窗口进行如下操作后,选中项,则弹出窗口显示如下,在此窗口右侧栏处显示信息如下:从此栏信息中显示内容可见,未激活。
3.5 在3.2窗口进行如下操作后,选中项,则弹出窗口显示如下,在此窗口右侧栏处显示信息如下:从此栏信息中显示内容可见,未激活。
3.6 通过安装包中文件夹中的“注册机2[用于生成许可文件]”。
方法是:运行注册机2中的,会弹出下面的窗口。
3.7 在处输入数字2(),按“Enter”键,生成许可文件(在注册机2所在的文件夹中):“Multisim_ProFull_PKG_100000.lic”和“Ultiboard_ProFull_PKG_100000.lic”。
multisim 11.0安装、汉化和使用V1.01 安装前对multisim软件简单做些介绍Multisim是美国国家仪器(NI)有限公司推出的一款优秀的仿真工具,适用于板级的模拟/数字电路板的设计工作。
它包含了电路原理图的图形输入、电路硬件描述语言输入方式,具有丰富的仿真分析能力。
2 安装2.1 双击安装文件夹中应用程序,会出现解压窗口,默认解压到C盘,如下图,可选择解压到其它盘,我选择的是E盘,点击按钮即可。
2.2 点击上图按钮后,会出现窗口(正在解压缩)如下图,解压后的文件已经选择保存到E盘。
2.3 解压成功后,显示窗口如下图。
2.4 点击上图按钮,弹出窗口如下图,选择第一项。
2.5 点击上图位置,弹出窗口如下图。
2.6 点击上图按钮,弹出下图窗口。
2.7 选择上图“Install this product for evaluation”,即选择安装评估版(也可称为试用版),弹出窗口如下图。
这里只要注意一下,如果解压文件保存到默认C盘,则软件安装也默认安装到C盘;我把解压文件改存到E盘,则软件安装也安装到E盘。
此处也可改为你想要安装的盘。
2.8 点击上图按钮,接下来就对弹出的一切窗口点击按钮即可(需注意的两处:在National Instruments软件许可协议窗口需选择;在License Agreement 窗口选择),安装完成后,弹出窗口见下图。
2.9点击上图按钮,弹出窗口见下图。
有三个选项按钮,分别为:重启计算机按钮;:关闭计算机按钮和:稍后重启计算机按钮,按照自己所需选择即可。
建议选择重启。
至此,安装就算完成了,接下来进行的就是汉化和破解了。
嵌入3 汉化3.1 将压缩包解压3.2 将解压后文件夹中的名为“ZH”文件夹放到目录“......\Program Files\National Instruments\Circuit Design Suite 11.0\stringfiles”下。
Multisim10.0.1详细的安装+破解+汉化全过程Multisim 10.0.1详细的安装+破解+汉化全过程Multisim是美国国家仪器(NI)有限公司推出的⼀款优秀的仿真⼯具,适⽤于板级的模拟/数字电路板的设计⼯作。
它包含了电路原理图的图形输⼊、电路硬件描述语⾔输⼊⽅式,具有丰富的仿真分析能⼒。
《数字电⼦技术》⼀书就是以Mulitisim作为教材⼯具,其强⼤的功能被⼴⼤⽼师、同学和⾃由爱好者所喜爱,所以本⼈决定在此做个教程以共⼤家学习参考之⽤。
⼀、安装1、⾸先解压安装包:点右键,选择解压到“[虚拟电⼦实验室10.0].NI.Multisim.V10.0.1.汉化破解版”然后打开解压后的⽂件夹“[虚拟电⼦实验室10.0].NI.Multisim.V10.0.1.汉化破解版”,双击“setup”应⽤程序出现安装界⾯,选择下⾯的选项“Install this product for evaluation”,试⽤的意思:点击“Next”把安装⽬录C:\Program Files\National Instruments\改造D:\Program Files\National Instruments\“Next”为了避免升级,点击那个Support and Upgrade Utility前⾯的下标箭头把选项X掉如下图“Next”“Next”“Next”——“Next”经过⼀会⼉以后“Finish”选择Restart Later(稍后重启)这样安装已经完成了,点击“开始”——“所有程序”找到“National Instruments”——“Circuit Design Suite 10.0”——“ Multisim”——右键“发送到(N)”——“桌⾯快捷⽅式”如下图:这样安装就全部完成了,接下来就是汉化和破解了。
⼆、破解1、未破解时,试⽤30天后就不能⽤了2、打开“注册机1[⽤注册序列号]”运⾏“multisim11注册机.exe”直接点击下边的:“Create license file...”点击“我的电脑”按照上图的路径(X为D盘),到达上图下⾯标的的路径后,按照名字点击那个⽂件然后“保存”会⽣成⼀个“**.lic”格式⽂件,覆盖掉原⽂件,如此逐⼀完成五个⽂件的覆盖。
免费电路图仿真软件LTspice 一简介中文教程欢迎转载,转载请说明出处-DPJ关键字:PSpice仿真,电路图,LTspice仿真,pspice模型,spice,电路仿真,功放电路图仿真,信号放大仿真1.LTspice电路仿真软件简介LTspice电路图仿真软件简介支持PSpice和Spice库的导入LTspiceIV是一款高性能SpiceIII仿真器、电路图捕获和波形观测器,并为简化开关稳压器的仿真提供了改进和模型;我们对Spice所做的改进使得开关稳压器的仿真速度极快,较之标准的Spice仿真器有了大幅度的提高,从而令用户只需区区几分钟便可完成大多数开关稳压器的波形观测;这里可下载的内容包括用于80%的凌力尔特开关稳压器的Spice和MacroModel,200多种运算放大器模型以及电阻器、晶体管和MOSFET模型;在电路图仿真过程中,其自带的模型往往不能满足需求,而大的芯片供应商都会提供免费的SPICE模型或者PSpice模型供下载,LTspice可以把这些模型导入LTSPICE中进行仿真;甚至一些厂商已经开始提供LTspice模型,直接支持LTspice的仿真;这是其免费SPICE电路仿真软件LTspice/SwitcherCADIII所做的一次重大更新;这也是LTspice电路图仿真软件在欧洲,美国和澳大利亚,中国广为流传的根本原因;LTspiceIV具有专为提升现有多内核处理器的利用率而设计的多线程求解器;另外,该软件还内置了新型SPARSE矩阵求解器,这种求解器采用汇编语言,旨在接近现用FPU浮点处理单元的理论浮点计算限值;当采用四核处理器时,LTspiceIV可将大中型电路的仿真速度提高3倍,同等设置的精度,电路仿真时间远远小于PSpice的计算时间本来你要等待3个小时,现在一个小时就结束了;功能强大而且免费使用仿真工具,何乐而不为呢这里不是贬低pspice软件,cadence的Pspice软件具有更加丰富的配置和应用,可以进行更加繁多的电路仿真和设置,因为大多数工程师不需要非常复杂的应用,所以,免费的LTspice可以满足基本的应用;Pspice仿真工具还有一个大佬就是multisim,这也是一个非常优秀的软件,multisim软件也是非常强大的软件的,其示波器功能,非常适合学生和老师的教学示范功能,但是multisim和pspice都需要昂贵的license费用,ltspice在企业应用和小企业应用也是不错的替代方案,尤其设计任务和仿真需求不是很频繁的情况下,ltspice就凸现了独特的优势;2LTspice电路图仿真可以适用于那些应用教学与电路图演示仿真模拟电路图仿真开关电源电路图仿真信号处理和放大电路图仿真HIFI电路图仿真模拟电路图噪音分析线性电路图仿真PLL电路图仿真时钟电路图仿真基准电压源电流源仿真电路图讲解与仿真功放电路图仿真模拟滤波器电路图仿真模拟信号频谱分析大部分pspice,multisim的应用可以用ltspice替代免费电路图仿真软件LTspice 二软件的安装和仿真入门中文教程欢迎转载,转载请说明出处-DPJ关键字:PSpice仿真,电路图,LTspice仿真,pspice模型,spice,电路仿真,功放电路图仿真,信号放大仿真1.LTspice电路图仿真安装和入门1LTspice电路图仿真软件的下载和安装LTspice电路图仿真软件下载地址:LTspice电路图仿真软件安装:执行,按照普通的安装软件流程安装即可,完成电路图仿真软件的安装既可进行下一步的例程仿真,可能安装后,提示你升级数据库,直接升级即可,没有特殊的设置,也可以不选择升级;2LTspice电路图仿真打开例程LTspice已经内置了很多编辑好的电路图仿真例程,可以直接打开例程进行仿真入门实验,所有的参数已经设置好,不需要配置就可以运行;打开方法和仿真文件例程的地址:打开之后的LTspice电路仿真原理图:3LTspice电路图仿真的运行和结果查看LTspice电路图仿真的运行所有的参数已经设置好,只需要点击鼠标右键,运行即可RunLTspice电路图仿真的运行结果参看:鼠标左键点击需要查看的点,即可直接查看波形:简单的几步已经完成了Ltspice的入门仿真工作,如果想进一步的加深和理解仿真工具,可以进行进一步的研究;免费电路图仿真软件LTspice 三原理图的绘制中文教程欢迎转载,转载请说明出处-DPJ关键字:PSpice仿真,电路图,LTspice仿真,pspice模型,spice,电路仿真,功放电路图仿真,信号放大仿真,原理图绘1.LTspice电路图仿真菜单和功能命令2.LTspice电路图原理图绘制LTspcie仿真原理图绘制鼠标操作:左键:选择操作,执行操作,和普通windows应用一样的中间:滚动放大和缩小右键:进入菜单执行菜单选项,在画图连线,选择等操作的时候右键可以终止操作LTspcie仿真原理图绘制常规操作:放大,缩小,最优视图,移动,复制,镜像,旋转参看LTspice电路图仿真菜单和功能命令LTspcie仿真原理图绘制添加基本器件:添加基本的器件主要包括电阻,电容,电感,二极管和符号GND可以在Edit菜单里面添加,也可以直接点击图标添加相应的器件;添加完基本器件之后指定和选用实际的模型和器件型号:点右键,然后选择器件型号,这样就完成了元件库添加,画好图就可以进入仿真设置了;LTspcie仿真原理图绘制选取IC器件:选取IC可以选取凌特的产品模型,也可以选取通用的三极管,mosfet,磁珠,LED,等器件模型,同时信号激励源,模型电源等也在这里面;通过这个按钮,可以添加任何你需要库里已有的器件,也是最常用的选项;LTspcie仿真原理图绘制添加电源,负载和信号源:点击添加IC器件图标进入库文件选择对话框,如下图选择电源,负载,还是信号源;选择好电源,负载,或者信号源,右键进行设置下面以电压源进行设置选择Voltage,确定后,点击电压源,右键,选择高级,就进入各种信号源或者电源的设置,如下图:LTspcie仿真原理图绘制电路连线:电路图的连线,剪切工具可以删除连线或者使用Delete按键,拖拉和移动可以调整元件和连线的位置;免费电路仿图真软件LTspice 四仿真参数设置中文教程欢迎转载,转载请说明出处-DPJ关键字:PSpice仿真,电路图,LTspice仿真,pspice模型,spice,电路仿真,功放电路图仿真,信号放大仿真,原理图绘1.进入仿真设置对话框:1.LTspice电路图仿真设置对话框:LTspice进行所有的配置AC,DC,瞬态,噪音等都是通过右键菜单:EditsimulationCMD进入;如下图:进入之后,就进入了电路图仿真配置对话框:2.瞬态分析主要配置的参数:信号源首先配置好V3设置成1Khz,,offset0V;Stoptime:停止时间仿真的波形时间长度Timetostartsavingtime:开始保存数据时间从那一刻保存数据Maximtimestem:最大时间间隔这个参数直接关系到精度和计算的时间,1uS和1nS计算量差1000倍,参看FFT的差别1uS和10nS的区别,如果配置精度达到一定程度,再提高精度意义不是很大,所以要衡量时间和精度问题;配置好之后右键菜单,点击Run运行就可以进入仿真程序;电路图仿真例程:LTspice仿真结果查看:点击原理图里面的网络,直接就可以查看仿真出来的波形;FFT波形查看:在窗口,右键,在View下面点击FFT,根据提示选择要分析的网络;FFT波形查看在窗口,右键,在View下面点击FFT,根据提示选择要分析的网络;瞬态分析的精度靠的是时间间隔设置,实际上就是采样精度,取去多少个点计算,比如进行FFT分析,如果点数太少,分析出来的数据就不准确,但是并不是说点数精度越多越好,当达到一定程度,精度足够高的时候,已经没有多大的区别,这样增加精度只是增加计算时间而已1us和1ns相差1000倍的计算时间;3.AC分析主要配置的参数:信号源首先配置好V3AC选项要配置好这个不配置,没有激励信号源,ACAmplitude:,ACphase0或者默认也行;参数设置如图所填;仿真例程:4.其他的仿真分析LTspice还支持其他的分析,比如DCSweep,Noise,DCTransfer,DCOPpnt,不做介绍,想深究的,可以自己研究;5.其他简便操作和技巧LTspice还支持一些简便的操作,比如快捷键,调整窗口,查看眼图,变换坐标等等,这些功能需要自己摸索一下,入了门之后剩下的就是提高,很简单的应用;本系列教程一共有五部分其他四部分:免费电路图仿真软件LTspice一简介中文教程:免费电路图仿真软件LTspice二软件的安装和仿真入门中文教程:免费电路图仿真软件LTspice三原理图的绘制中文教程:免费电路仿图真软件LTspice五pspice和spice库的导入和制作:免费电路仿图真软件LTspice 五pspice 和spice 库的导入和制作免费电路仿图真软件LTspice五pspice和spice库的导入和制作欢迎转载,转载请说明出处-DPJ关键字:PSpice仿真,电路图,LTspice仿真,pspice模型,spice,电路仿真,功放电路图仿真,信号放大仿真,库,spice 符号请您耐心读完本章,本章内容会让你真正的掌握LTPSICE的高级应用,从茫茫网海中找到你要的Pspice或Spice 库资源,导入他们,它会让你真正的把Ltspice功能发挥到极致;你能真正体会免费的,精确的,高效的,功能强大…….要想掌握本章内容,需要了解以下内容:什么是原理图符号什么Pspice模型基本的Pspice的模型和语法基本的Pspice的模型和语法本文具有极强的连贯性,请从头认真读起;一、Ltspice库文件的导入应用简介Ltspice完美支持spice模型,pspice模型,通过导入第三方大的芯片供应商都会提供免费的SPICE模型供下载的库文件,可以进行各种各种各样的仿真和设计,加上ltspice具有多核心并行计算能力,ltpice具有快速,准确的仿真应用,是一个不可多得的免费大餐;二、LTspice存放模型的路径Ltspice默认安装原理图符号和spice模型文件夹地址:C:\ProgramFiles\LTC\LTspiceIV\lib\Sym存放原理符号C:\ProgramFiles\LTC\LTspiceIV\lib\sub存放spice模型3、Ltspice库文件结构应用介绍和原理Ltspice导入Pspice或Spice库应用其实很简单,通常具有两个结构,原理图符号+spicepspice模型文件,ltpice就电路图仿真就是把原理图符号和模型文件连接起来的过程,可以简单的理解把原理图符号定义特殊的功能和参数,然后通过原理图仿真参数的计算把仿真结果显示出来的过程;所以能否把原理图符号和模型文件正确的关联起来是导入和制作库文件的核心所在;Ltspice提供了灵活的导入方法,也可以自己制作库文件,也可以直接在原理图导入到原理图直接引用后面详细介绍; Ltspice导入Pspice或Spice库方法主要有三种:第一种方法:引用Pspicelib优点:操作简单,省事缺点很明显,就是如果换一个程序就需要重新指定lib位置第二种方法:Pspice或Spice库文件嵌入到Ltpice仿真原理图内部优点:只需要保存仿真文件,就可以在任何电脑上自己仿真,不需要像第二种方法一样修改库的存放位置;第三种方法:批量copy语句类型的库可以批量的处理一些小型器件,比如二极管,三极管等等器件第四种方式:制作自己库的制作Pspice文件的保存高级应用更加高级的应用,可以发布自己的作品,封装器件模型等等功能;四、Pspice和spice模型库导入方法一引用PspicelibLtspice具有通用元件的Sym符号,对于常用的运放,三极管,二极管等等器件,可以采用这种方式,我们不需要重新创建sym文件,直接可以使用内置的库文件;通常我们可以下载第三方的pspice库或者spice库,通过文件存储位置指定,可以直接指定到相关的位置;这样ltpice运行仿真程序就可以通过文件位置找到这个库pspice库或Spice库;这个过程有四步:第一步:创建原理图,选择器件这里以运放为例子第二步:把Pspice或Spice库指定到Sym符号中第三步:打开Pspice或Spice库检查和sym符号对应关系正确性第四步:运行仿真程序:具体过程如下:1.Pspice和spice模型库导入创建原理图的选择器件这里以运放为例子创建如下原理图:opamp2为Ltspice内置sym符号,路径如下:2.把Pspice或Spice库指定到Sym符号中下载需要的运放模型库,找到文件注:如果下载不到文件,厂商提供的有语法文件,可以使用记事本,复制到记事本,另存即可;Pspice和spice模型库导入以NJM2114模型为例子导入NJM2114为NEWJAPANRADIO公司知识产权,如果侵犯了您的知识产权,请告知我,我立刻删除下载NJM2114pspice模型:这是NEWJAPANRADIO公司的运放pspice包解压缩出来把copy到C:\ProgramFiles\LTC\LTspiceIV\lib\sub把opamp2改名成为:njm2114_2同时插入:.libC:\ProgramFilesx86\LTC\LTspiceIV\lib\sub\完整的原理图如下图:3.打开Pspice或Spice库检查和sym符号对应关系正确性PSPICE模型都是供应商制作的,这一步的主要目的就是确认我们制作的符号和pspice定义一致,这样才可以让电路运行起来;需要确认的就是定义PIN的序号,名称SYM符号和Pspice定义一致;OpenSymbol进入详细的pin分配定义:右键查看得出pin定义名称不分大小写:1In+,2In-,3V+,4V-,5OUT器件编号:XU1器件型号:NJM2114_2上面的信息必须和PSPICE库定义一致数字的定义和实际信号要一致,符号名称可以不一致,如果不一致,两边都可以修改,这里修改库文件;$PARTNUMBER:NJM2114MANUFACTURER:NEWJAPANRADIOAllRightsReservedCopyrightcBeeTechnologiesInc.2007.Subckt NJM2114OUT1-IN1+IN1V-+IN2-IN2OUT2V+X_U1+IN1-IN1V+V-OUT1NJM2114_MEX_U2+IN2-IN2V+V-OUT2NJM2114_ME.ends NJM2114.subcktNJM2114_ME12345c11112c267……………………………………………………可以看出需要修改的信息有三个:器件编号:XU1器件型号:NJM2114_2多余的定义删除掉修改后如下:$PARTNUMBER:NJM2114MANUFACTURER:NEWJAPANRADIOAllRightsReservedCopyrightcBeeTechnologiesInc.2007.Subckt NJM2114_2OUT1-IN1+IN1V-V+XU1+IN1-IN1V+V-OUT1NJM2114_ME.ends NJM2114_2.subcktNJM2114_ME12345c11112…………………………………………………….4.配置仿真参数,运行仿真程序五、Pspice或Spice库文件嵌入到Ltpice仿真原理图内部这一种方法和第一种方法基本相同,如果学会了第一种方法,这一种方法只需要两步就解决问题<请详细参看第一种方法>:操作如下:1.删除掉:.libC:\ProgramFilesx86\LTC\LTspiceIV\lib\sub\指定的对话框2.点击下图op,把修改过的用记事本打开,copy内容粘贴到对话框保存并放到原理图合适位置无要求,只是为了原理图美观,可以自己调整;完成后的原理图:运行仿真程序即可;下面简单介绍一下这种方法的步骤:这个过程也有四步:第一步:创建原理图第一种导入库的方法一样第二步:把Pspice或Spice库添加到原理图中不同之处就是不需要指定文件的存储位置,相同的就是库文件修改方法一样,只是把pspicelib文件直接放到原理图正文中;指定好型号名称等关系,ltspice直接运行其中的参数;第三步:打开Pspice或Spice库检查和sym符号对应关系正确性,这一步等同第一种导入库的方法一样,目的也是确认和修改sym符号和pspice定义一致第四步:运行仿真程序第一种导入库的方法一样六、批量copy语句类型的库待续......。
电子线路SPICE设计与仿真:本书从实用性和先进性出发,较全面地介绍电子线路的基本设计方法和CAD软件的应用,电路包含线性和非线性两部分,是与模拟电子电路、通信电子电路和电子线路CAD等理论课程相配套的教材。
全书分为4部分内容:PSpice设计软件简介、基础性分析设计与仿真、综合性设计与仿真、LTSpice设计平台简介,共编排了31个设计仿真任务。
其中LTSpice为较新的电路设计仿真软件,该软件除了用于教材设计内容外,还可供高频电路的课程设计及毕业设计等教学方面选用。
此外,书中还对各电路的电路结构、工作原理、性能参数、技术指标等理论知识进行简单介绍。
目录:第1章PSpice设计软件简介11.1 电路图的绘制11.1.1 启动OrCAD Capture CIS 11.1.2 绘制元器件21.1.3 信号源与接地51.1.4 互连线绘制71.1.5 节点编号71.1.6 滤波器简介91.2 PSpice电路分析101.2.1 直流分析101.2.2 交流小信号分析141.2.3 瞬态分析151.2.4 傅里叶分析171.2.5 温度分析171.2.6 参数扫描分析181.3 PSpice器件模型和元件的创建19 1.3.1 PSpice Model Editor模型编辑器的使用191.3.2 编辑元件符号231.3.3 添加库251.4 实例261.4.1 单级小信号晶体管放大电路26 1.4.2 基于MC1496的调幅电路38 1.4.3 基于TDA2030集成芯片的音频功放电路491.4.4 CMOS放大电路551.5 本章小结61第2章基础性分析设计与仿真62 2.1 二极管特性分析与仿真622.1.1 学习目的622.1.2 二极管特性及工作原理622.1.3 仿真任务632.1.4 分析要求652.1.5 思考题662.2 晶体三极管和场效应管特性分析及仿真662.2.1 学习目的662.2.2 器件特性及工作原理662.2.3 仿真任务682.2.4 分析要求692.2.5 思考题702.3 基本的单管放大器分析与仿真70 2.3.1 学习目的702.3.2 单管放大电路工作原理及性能指标702.3.3 仿真任务702.3.4 分析要求732.3.5 思考题732.4 负反馈放大电路分析与仿真73 2.4.1 学习目的732.4.2 负反馈放大电路工作原理及性能指标732.4.3 仿真任务742.4.4 分析要求772.4.5 思考题772.5 差分放大电路分析与仿真77 2.5.1 学习目的772.5.2 差分放大电路工作原理及性能指标772.5.3 仿真任务782.5.4 分析要求812.5.5 思考题812.6 集成运算放大器分析与仿真81 2.6.1 学习目的812.6.2 集成运放电路工作原理及性能指标812.6.3 仿真任务822.6.4 分析要求842.6.5 思考题842.7 RC网络分析设计与仿真842.7.1 学习目的842.7.2 RC网络工作原理及性能指标84 2.7.3 仿真及设计任务852.7.4 分析要求882.7.5 思考题882.8 LC谐振回路分析设计与仿真88 2.8.1 学习目的882.8.2 LC网络工作原理及性能指标88 2.8.3 设计任务及参数指标902.8.4 设计要求912.8.5 思考题912.9 单调谐小信号放大器分析设计与仿真912.9.1 学习目的912.9.2 单调谐小信号放大电路工作原理及性能指标912.9.3 设计任务及参数指标932.9.4 设计要求932.9.5 思考题942.10 丙类调谐功率放大器分析设计与仿真942.10.1 学习目的942.10.2 丙类功放工作原理及性能指标942.10.3 设计任务及参数指标952.10.4 设计要求962.10.5 思考题962.11 倍频器电路分析设计与仿真96 2.11.1 学习目的962.11.2 倍频器电路工作原理及性能指标962.11.3 设计任务及参数指标97 2.11.4 设计要求972.11.5 思考题972.12 石英晶体振荡器电路分析设计与仿真972.12.1 学习目的972.12.2 石英晶振电路工作原理及性能指标972.12.3 设计任务及参数指标99 2.12.4 设计要求992.12.5 思考题992.13 二极管调幅电路分析设计与仿真992.13.1 学习目的992.13.2 二极管调幅电路工作原理99 2.13.3 设计任务及参数指标100 2.13.4 设计要求1002.13.5 思考题1002.14 二极管峰值包络检波电路分析设计与仿真1012.14.1 学习目的1012.14.2 二极管包络检波器工作原理及性能指标1012.14.3 设计任务及参数指标1042.14.4 设计要求1042.14.5 思考题1042.15 单失谐回路斜率鉴频器分析设计与仿真1042.15.1 学习目的1042.15.2 单失谐回路斜率鉴频器工作原理及性能指标1052.15.3 设计任务及参数指标1062.15.4 设计要求1072.15.5 思考题1072.16 本章小结107第3章综合性设计与仿真1083.1 波形发生器电路的设计与仿真108 3.1.1 设计内容1083.1.2 设计要求及参数指标1083.1.3 设计提示1083.2 共射-共集组合放大器的设计与仿真1093.2.2 设计要求及参数指标1093.3 心电放大器的设计与仿真109 3.3.1 设计内容及参数指标1093.3.2 设计要求1093.3.3 设计提示1093.4 直流稳压电源的设计与仿真110 3.4.1 设计内容1103.4.2 设计要求及参数指标1103.4.3 设计提示1103.5 开关稳压电源的设计与仿真111 3.5.1 设计内容1113.5.2 设计要求1113.6 基于运放的压控振荡器设计与仿真1123.6.1 设计内容1123.6.2 设计要求1123.7 高电平调幅电路的设计与仿真112 3.7.1 设计内容1123.7.2 设计要求及参数指标1123.7.3 设计提示1133.8 基于变容二极管的压控振荡器3.8.2 设计内容1133.8.3 设计要求及参数指标114 3.8.4 设计提示1143.9 差分峰值斜率鉴频器在集成电路中的应用与设计1153.9.1 设计内容1153.9.2 设计提示1153.9.3 设计要求及参数指标116 3.10 小功率调频发射机电路的设计与仿真1163.10.1 设计内容1163.10.2 设计要求及参数指标117 3.10.3 设计提示1173.11 集成锁相环应用电路的设计与仿真1173.11.1 设计内容1173.11.2 设计要求及参数指标118 3.11.3 设计提示1183.12 无线广播调幅发射系统的设计与仿真1193.12.1 设计内容1193.12.2 设计要求及参数指标1193.12.3 设计提示1193.13 超外差式接收系统的设计与仿真1193.13.1 设计内容1193.13.2 设计要求及参数指标1203.14 本章小结120第4章LTSpice设计平台简介1214.1 电路图绘制Schematics Capture 122 4.1.1 Schematics Capture的电路原理图结构1224.1.2 Schematics Capture的基本操作1224.1.3 电路图绘制举例1254.2 电路性能分析1304.3 器件模型与电路图模块化设计137 4.3.1 外部器件的SPICE模型导入方法1384.3.2 原理图的模块化设计1404.4 控制面板的设置1434.5 集成可调基准电压源和DC-DC降压开关电源的仿真1464.5.2 基于TL431的基准电压源148 4.5.3 DC-DC降压开关稳压电源仿真1504.6 丙类功率放大器的设计与仿真153 4.7 振幅调制与解调电路仿真157 4.7.1 振幅调制电路设计与仿真157 4.7.2 解调电路仿真1624.8 设计思考题1654.9 本章小结165附录A PSpice库简介一166附录B PSpice库简介二168附录C LTSpice的点命令(Dot Commands)功能简表169附录D LTSpice电路器件符号索引简表170附录E AD633的SPICE模型文件171 参考文献175。
LTspice使用指南梁竹关云南大学信息学院电子工程系,zhgliang@1 前言1.1 电路仿真分析软件简介电路仿真(simulation)分析软件很多,有用于模拟电路的、有用于数字电路的、有既可以用于数字电路也可以用于模拟电路的,而且在这些软件中,有的功能非常强大,用户使用起来很方便、并且容易入手,而有些就要逊色多了,在这里就不一一列举那些软件以及它们的功能,用户可以根据实际情况选择适合的。
当然商用的电路仿真软件往往功能强大,但价格也非常之昂贵,而用于学习的免费软件功能就弱多了。
LTspice是集成电路仿真分析软件其中之一,它是一个可视化的图形输入电路仿真软件,在windows操作系统下运行。
下面就主要介绍LTspice的功能、特点和使用方法。
Linear Technology公司是一家大型的美国电子元器件制造商,它生产各种各样电子元器件,有模拟电路元器件、有数字电路元器件等等。
1.2 电路仿真软件做什么?电路仿真软件主要用于分析电路的功能和性能。
当我们仿真分析电路时,首先必须明确你要仿真分析的电路是模拟电路还是数字电路,这是因为模拟电路和数字电路需要分析的功能和性能有所不同。
1.3 电路仿真软件通用使用步骤不同的电路仿真软件使用方法和技巧会有所不同,但它们还是有一些相通之处。
相通之处就在于如下,当用仿真分析软件分析电路时,首先需要输入电路,一般会有文本输入和图形输入两种方式;然后设置仿真类型,最后调用仿真控制命令进行仿真分析,得到的结果可能以数字形式表示出来,也可能以图表形式表示出来。
2 安装仿真软件图2.1 软件下载地址网址/提供了许多电路仿真软件和集成电路版图设计软件,如Cadence、LASI等,有些软件要正式使用它们,你还需要购买它们的License。
在该网站你会发现有免费电路仿真软件LTspice,如图2.1所示,点击它。
然后根据提示进行下载和安装。
(注:如果不想去上网下载,你可以在我给的Softwares for IC desigh中找到)3 电路输入无论电路是简单还是复杂,其输入过程和方法是相同的。
免费电路图仿真软件LTspice 一简介(中文教程)欢迎转载,转载请说明出处-DPJ关键字:PSpice 仿真,电路图,LTspice仿真,pspice模型,spice,电路仿真,功放电路图仿真,信号放大仿真1. LTspice 电路仿真软件简介LTspice 电路图仿真软件简介(支持PSpice和Spice库的导入)LTspiceIV 是一款高性能Spice III 仿真器、电路图捕获和波形观测器,并为简化开关稳压器的仿真提供了改进和模型。
我们对Spice 所做的改进使得开关稳压器的仿真速度极快,较之标准的Spice 仿真器有了大幅度的提高,从而令用户只需区区几分钟便可完成大多数开关稳压器的波形观测。
这里可下载的内容包括用于80% 的凌力尔特开关稳压器的Spice 和Macro Model,200 多种运算放大器模型以及电阻器、晶体管和MOSFET 模型。
在电路图仿真过程中,其自带的模型往往不能满足需求,而大的芯片供应商都会提供免费的SPICE模型或者PSpice模型供下载,LTspice可以把这些模型导入LTSPICE中进行仿真。
甚至一些厂商已经开始提供LTspice模型,直接支持LTspice的仿真。
这是其免费SPICE 电路仿真软件LTspice/SwitcherCADIII所做的一次重大更新。
这也是LTspice 电路图仿真软件在欧洲,美国和澳大利亚,中国广为流传的根本原因。
LTspice IV 具有专为提升现有多内核处理器的利用率而设计的多线程求解器。
另外,该软件还内置了新型SPARSE 矩阵求解器,这种求解器采用汇编语言,旨在接近现用FPU (浮点处理单元) 的理论浮点计算限值。
当采用四核处理器时,LTspice IV 可将大中型电路的仿真速度提高3 倍,同等设置的精度,电路仿真时间远远小于PSpice的计算时间(本来你要等待3个小时,现在一个小时就结束了)。
功能强大而且免费使用仿真工具,何乐而不为呢?这里不是贬低pspice软件,cadence的Pspice软件具有更加丰富的配置和应用,可以进行更加繁多的电路仿真和设置,因为大多数工程师不需要非常复杂的应用,所以,免费的LTspice可以满足基本的应用。
P SPICE-电子线路模拟LTspice IV 教程.16. 07 2009 郭督于德国.1目录1.简介2. 安装3. …练习例子Astable Multivibrator“ 63.1. 打开线路图3.2.信号分部3.3. Löschen von Signalverläufen im Ergebnis-Bildschirm 103.4. Andere Farbe für eine Ergebniskurve 103.5. Änderung der Simulationszeit 113.6. Änderung des dargestellten Spannungs- oder Strombereichs 133.7. Cursor-Einsatz 153.7.1. Verwendung eines Cursors 153.7.1. Verwendung eines zweiten Cursors 153.8. Differenzmessungen 163.9. Strom-Messungen 173.10. Änderung von Bauteilwerten 184. RC-Tiefpass als erstes eigenes Projekt 194.1. Zeichnen des Stromlaufplans mit dem Editor 194.2. Zuweisung neuer Bauteilwerte 204.3. Untersuchung von einmaligen Vorgängen 214.3.1. Die Sprungantwort 214.3.2. Ein- und Ausschaltvorgang 234.3.3. Die Impulsantwort 244.4. Periodische Signale am Eingang 274.4.1. Sinussignal mitf= 1591 Hz 274.4.2. Rechtecksignal mitf= 1691 Hz 284.4.3. Dreiecksignal mitf= 1691 Hz 294.5. AC-Sweep zur Ermittlung des Frequenzganges 305. FFT (= Fast Fourier Transformation) 326. Zweites Projekt: Gleichrichtung 346.1. Einpuls-Gleichrichter ohne Trafo 346.2. Eine wichtige Sache: Erstellung eines SPICE-Modells und eines Symbols für einen Transformator 356.2.1. Erstellung des SPICE-Modells für einen Transformator mit zwei 35 Wicklungen6.2.2. Erzeugung eines passenden Symbols für den Transformator 366.3. Einpuls-Gleichrichter mit Trafo 386.4. Verwendung der Diode 1N4007 in der Gleichrichterschaltung 396.5. Zweipuls-Gleichrichter mit Trafo 417. Drittes Projekt: Drehstrom 437.1. Programmierung eines Drehstromsystems 437.2. Drehstrom-Gleichrichterbrücke ( Lichtmaschine im Auto) 448. Viertes Projekt: Darstellung von Bauteil-Kennlinien 468.1. Ohm‘scher Widerstand 468.2. Diode 478.3. NPN-Transistor 488.4. N-Kanal-Sperrschicht-FET 5029. Fünftes Projekt: Schaltungen mit Transistoren 519.1. Einstufiger Verstärker 519.1.1. Ansteuerung mit einem Sinus-Signal 519.1 .2. Simulation des Frequenzganges (…AC-Sweep“) 539.2. Zweistufiger gegengekoppelter Breitbandverstärker 549.2.1. Pflichtenheff 549.2.2. Simulations-Schaltung und Simulations-Vorgaben 559.2.3. Simulation in der Time Domain (= im Zeitbereich) 559.2.4. DC-Bias (= Gleichstrom-Analyse) 569.2.5. AC-Sweep (= Frequenzgang von 1 Hz bis 200 MHz) 589.3. Der Parameter-Sweep 5910. Sechstes Projekt: OPV-Schaltungen 6110.1. Einstieg: Umkehrender Verstärker 6110.2. Einsatz eines SPICE-Modells als …Subcircuit“ aus dem Internet 6310.2.1. Breitband-Gainblock für 1 kHz bis 30 MHz mit 0PA355 6310.2.2. Simulation mit dem erstellten 0PA355-Subcircuit-Modell 6310.3. Verwendung von Labels 6611. Siebtes Projekt: DC-DC-Konverter 6811.1. Bereitstellung des Power-MOSFETs …IRFZ44N“ 6811.2. Der Step-Up-Konverter ( = Aufwärtswandler) 7011.3. Der Flyback-Konverter ( = Sperrwandler) 7211.4. Der Step-Down -Konverter ( = Abwärtswandler) 7412. Achtes Projekt: Phasenanschnitt-Steuerung mit Thyristor 7612.1. Das eingesetzte Thyristor-Modell 7612.2. Schalten von Oh m‘schen Lasten 7712.3. Schalten von induktiven Lasten 7812.4. Zündung des Thyristors über einen Gate-Transformator 7913. Neuntes Projekt: Echos auf Leitungen 8013.1. Leitungen -- nurzwei Drähte? 8013.2. Echos 8213.3. Simulation des vorigen Rechenbeispiels mit LTSpice 8413.4. Leerlauf oder Kurzschluss als Last am Kabelende 8713.5. Verwendung von Kabel mit Verlusten (Beispiel: RG58 1 50Q) 8913.5.1. Wie simuliere ich RG58-Kabel? 8913.5.2. Simulation der Kabeldämpfung bei 100MHz 9013.5.3. Speisung der RG58-Leitung mit einer Pulsspannung 9313.5.4. Ein Kurzschluss am Ende der RG58-Leitung 9414. Zehntes Projekt: S-Parameter 9514.1. Jetzt nochmals Echos, aber mit System 9514.3. Praxisbeispiel: 110MHz —Tschebyschef —Tiefpassfilter (LPF) 9815. Elftes Projekt: Double Balanced Mixer (= Ringmodulator) 10215.1. Etwas Grundlagen und Informationen 10215.2. Standardschaltung des Ringmodulators 10315.3. Die erforderlichen Übertrager 10415.4. Simulation des DBM-Verhaltens 105316. Zwölftes Projekt: Digitale Schaltungssimulation 10616.1. Was man vorher wissen sollte 10616.2. Einfacher Anfang: die Umkehrstufe ( NOT oder Inverter) 10716.3. Der AND-Baustein 10816.4. Das D-Flipflop 10916.5. Dreistufiger Frequenzteiler mit D-Flipflops 11017. Dreizehntes Projekt: Rausch-Simulation 11117.1. Etwas Grundlagen 11117.1.1. …Rauschen“ --woher kommt das? 11117.1.2. Weitere Rauschquellen 11317.1.3. Rauschtemperatur und Noise Figure eines Twoports 11417.2. Simulation der Spektralen Rauschleistungs-Dichte 11417.3. Simulation der Noise Figure in dB 11741.简介这个软件是由LINEAR公司提供的免费模拟软件,目前最新版本4,LTspice IV 操作简单,入门容易.许多设计公司都喜欢用它.凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出LTspice IV,这是其免费SPICE电路仿真软件 LTspice/SwitcherCADIII所做的一次重大更新。
P SPICE-电子线路模拟LTspice IV 教程.06. 01 2011 郭督于德国.11.简介这个软件是由LINEAR公司提供的免费模拟软件,目前最新版本4,LTspice IV 操作简单,入门容易.许多设计公司都喜欢用它.凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出LTspice IV,这是其免费SPICE电路仿真软件 LTspice/SwitcherCADIII所做的一次重大更新。
LTspice IV 具有专为提升现有多内核处理器的利用率而设计的多线程求解器。
另外,该软件还内置了新型SPARSE矩阵求解器,这种求解器采用汇编语言,旨在接近现用 FPU (浮点处理单元) 的理论浮点计算限值。
当采用四核处理器时,LTspice IV 可将大中型电路的仿真速度提高 3 倍。
对于 SPICE 仿真器而言,并行处理是一项长期存在的挑战。
LTspice IV 运用了专有的方法,这些方法实现了任务的高效并行处理,如果运行单线程任务将只需短短 5us 时间便可完成。
LTspice IV 还拥有集成电路图捕获和波形观测功能。
虽然它与开关模式电源设计配合使用 (它与 1000 多款开关模式稳压器和控制器一起交付),但 LTspice IV 并不是一种 SMPS 专用型 SPICE 程序,而是一款通用型 SPICE,内置新型 spice 元件,因此其速度之快足以满足 SMPS 交互式仿真的要求。
LTspice IV 不受元件或节点数目的人为限制。
LTspice IV 的工作性能优于目前其他市面上供应的SPICE 程序。
2. 安装没有比这更简单了:下载之后 ()点击,, *LTspiec.exe 即可.3. 第一个练习点击文件打开子目录…Examples“ 然后选下一个子目录…Educational“选择文件(= …astable.asc“).-出现该图在锤子旁边有一小人.单击它便开始运行模拟出显下图,上半部是输出图画区.这时候还是空的.你也可通过点击Windows 的窗口来改B变排列新的排列如下:3.2 如果你想知电路中的某点对地的电压波型.只要把鼠标移放在该点上,这时候鼠标变成一电测笔.点一下即可得出该点的电压波形图了.很简单吧.你再测Q1和Q2 的基极和集电极的电压就有下图.有三种方式:1:在线路里每个节点自动编号.它在NETLIST 里.你可点VIEW下的SPICE NETLIST.有下图.这就是以上电路的网表.每个元件一行,起点和终点和数值.2: 你可把光标放在你要测的点,当它变为电笔时你可从左下角读出节点.3:当你想看的图相太多时图窗各色的曲线太多这时,你可多开几个窗口.把光标放到黑底图表上,不是电路图.点鼠标.右键可出现一菜单.选Add Plot Pane.可开新的一窗口. 当鼠标对曲线图或电路图点左键时该窗边变为深蓝色.如果你按F5光标变剪刀.你可剪掉你不要的东西.要去掉剪刀可按键盘上的.ESC 键.或右键.3.4曲线颜色可变.先点曲线V[n005]名.用右键!!.Trace Color 里颜色即可.3.5. 改变模拟时间.这句表明从零开始到场25毫秒结束. 起始值一般为零.下图为Q2集电极电压从零到50毫秒.点放大镜可选你要从什么时间开始到什么时候为止,放大.下图是从30 到.35毫秒.点叉为恢复.3.6. 细看电流,电压的曲线1:用放大镜.看.下边.2b ) Switch from "Autorange" to …Manual Limits".设纵向为0 到1.5V2.1 把鼠标放在左边纵轴点右键出现一菜单见上图.把Autoranging钩去掉用.选.Manual limits.你可对水平和垂直轴给你要的单位.垂直轴变了.0到.1.5V.3.8. 求曲线上的值.你可点曲线名.出现虚白交叉线.中点为所求的值.你还可再你可点曲线名选第二条虚白交叉线从俩虚白交叉线可看出数据的差异.3.8一般来说压是对地.如果你想知某元件两端的电压差该如何呢.设一参考点.先点小人.然后在电路图的.空白处点右键.找黑白电笔.Set probe reference.也可从VIEW找.按键盘上ESC可去黑白电笔.3.8. Current MeasurementsMake the circuit diagram window active.(...by a left mouseclick on it....) and move the cursor exactly over the component of which you want to know the current. The cursor changes to a "current sensor" and with a left mouseclick on the component you will see the trace current displayed in the waveform viewer..Example:Current in resistor R1 (Collector resistor of the left transistor, Q2):3.9. Changing Component ValuesNow we want to repeat the simulation with different component values. Let every capacitor be C = 1000pF and both base resistors of the transistors R3 = R4 = 221( .Close the Waveform Viewer (if it is open) and activate the schematic window. For each component place the cursor exactly on its value field (the cursor will change to an "I beam") and right click with the mouse. A dialogue box will appear so you can modify the value. Close each change with OK.This is the new circuit to be simulated........and this should be the simulation result after selecting the collector of Q2 to view the trace:Use the zoom function or modify the simulation time to see the details or to measure the new oscillation frequency.4. 我的第一个.RC-低通模拟任务.<CTRL> + <R>是转动元件.90度.大手是移动元件.选电压源.,铅笔为画线用.点C可给予数据.我们给以10 nF对电源,你看你是在时间域里还是在频率域里模拟..在此基础上定数值.我们的RC电路是想.在时间域对电压响应.OK完后,把长方行.tran 2ms贴到线路图的电压源下.现在我们设计电压源的参数.理想下电压从零到1V 用..右键点电压源选好ADV ANCED在0秒为零伏到.1纳秒电压升到达1伏.OK 完把长方行PWL(001N1)贴电压源傍. 按下小人即可.你想有个开关过程不是吗,没问题,我们再回到ADV ANCED里的.PWL去.0 0 (Null Volt beim Startpunkt)1n 1(1 Volt nach einer Nanosekunde)加设置1m 1 1毫秒后还是1V)1.000001m 0(1毫秒后的1纳秒回到零.)Die Impulsantwort 脉冲响应.在一未知系统输入一迪拉克脉冲.加入PWLPoint.0 0Im 01,000001 m 10000001,OOlOOlm 10000001,001002m 04.4. 正弦周期信号输入.设有一.Sinus signal f= 1591 Hz模拟后有下图案绿色信号为70%的.兰色信号并且.相移45%.4.5 方波信号输入.选择并选参数如下Von = 1 Volt (= 电压最大.)Tdelay =0 (= 脉冲上升延迟)Trise = 1 纳秒钟(=脉冲上升)Tfall = 1 N纳秒钟(=脉冲下降)Ton = 295,6 微秒钟(=脉冲宽度.)Tperiod = 591,3 (= 周期.)Ncycles 不动. (= Zahl der Zyklen, wenn ein Burstsignal erzeugt werden soll)这是方波的语法PULSE(O 1 DIn In 295.6u 591.3u)模拟后有下图案三角波信号.f= 1691 Hz我们把上升295.6微和下降时间295.6微秒钟.都变大. 脉冲宽变为极小1纳就有三角波了.低通滤波器在输出端(C上)的电压是输入电压的0.707,相位移之后1/4派,就这样一个电路l文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.欢迎下载支持.当F为10 Hz时,幅度N=0.847m V计算幅频N=1/,=1/,=1/,=1/,=0.847mV当N=1 。
电路仿真LTSpice简介简介香料(模拟集成电路重点项目)是一种广泛使用的的计算机模拟程序。
PSpice是为PC 开发的版本。
许多不同版本的PSpice,具有基本相同的模拟代码,但不同的用户界面,设备库,策划方案和各种铃铛和口哨声。
在迈向统一的努力,所以,你是不是在类中使用的三个不同版本的PSpice,我们要为我们所有的类和实验室使用LTSpice。
这个实验室将提供的基本操作的概述。
您将继续进一步的课程学习整个LTSpice的能力。
LTSpice也称为SwitcherCad第三。
这是一个免费的程序,从凌力尔特在/company/software.jsp。
您可以轻松地将它下载到您自己的电脑。
是不是有很多从LT本身的文件,但有很多其他的网络支持。
有一个LTSpice雅虎/group/LT spice/组。
他们有很多文件下载,包括许多教程和广泛的手册(290页),。
这个实验室主要是基于尼克肯尼迪,业余无线电爱好者的书面教程。
他的网页/wa5bdu/ltguide.doc。
以下各节提供了绘图和模拟电路LTSpice的说明。
您可以参考这些指令完成工作表中的练习。
本周没有实验预习。
绘制电路双击上SwCAD三图标打开程序。
转到“文件” - “新的原理图,启动一个新的绘图。
要放在电路原理组件,您可以使用键盘,工具栏或“编辑”菜单上:•为一个电阻:按“R”或推电阻符号的工具栏按钮•一个电容器:按“C”或推电容器符号的工具栏按钮•电感:按“L”或推电感符号的工具栏按钮•地面:按“G”或推与地面(三角形)符号的工具栏按钮。
你必须在你的电路的理由!•二极管:按“D”或推二极管符号的工具栏按钮。
其他组件,按F2或组件的按钮(与门符号)和菜单。
找到你的组件并双击。
左边是其他子菜单,您可能需要的零件,例如运算放大器。
请注意,交流,直流或其他类型使用相同的电压和电流源。
组件出现在每一种情况下,当您移动鼠标。
将它移动到所需的位置,然后单击。
免费电路图仿真软件LTspice 一简介(中文教程)欢迎转载,转载请说明出处-DPJ关键字:PSpice 仿真,电路图,LTspice仿真,pspice模型,spice,电路仿真,功放电路图仿真,信号放大仿真1. LTspice 电路仿真软件简介LTspice 电路图仿真软件简介(支持PSpice和Spice库的导入)LTspiceIV 是一款高性能Spice III 仿真器、电路图捕获和波形观测器,并为简化开关稳压器的仿真提供了改进和模型。
我们对Spice 所做的改进使得开关稳压器的仿真速度极快,较之标准的Spice 仿真器有了大幅度的提高,从而令用户只需区区几分钟便可完成大多数开关稳压器的波形观测。
这里可下载的内容包括用于80% 的凌力尔特开关稳压器的Spice 和Macro Model,200 多种运算放大器模型以及电阻器、晶体管和MOSFET 模型。
在电路图仿真过程中,其自带的模型往往不能满足需求,而大的芯片供应商都会提供免费的SPICE模型或者PSpice模型供下载,LTspice可以把这些模型导入LTSPICE中进行仿真。
甚至一些厂商已经开始提供LTspice模型,直接支持LTspice的仿真。
这是其免费SPICE 电路仿真软件LTspice/SwitcherCADIII所做的一次重大更新。
这也是LTspice 电路图仿真软件在欧洲,美国和澳大利亚,中国广为流传的根本原因。
LTspice IV 具有专为提升现有多内核处理器的利用率而设计的多线程求解器。
另外,该软件还内置了新型SPARSE 矩阵求解器,这种求解器采用汇编语言,旨在接近现用FPU (浮点处理单元) 的理论浮点计算限值。
当采用四核处理器时,LTspice IV 可将大中型电路的仿真速度提高3 倍,同等设置的精度,电路仿真时间远远小于PSpice的计算时间(本来你要等待3个小时,现在一个小时就结束了)。
功能强大而且免费使用仿真工具,何乐而不为呢?这里不是贬低pspice软件,cadence的Pspice软件具有更加丰富的配置和应用,可以进行更加繁多的电路仿真和设置,因为大多数工程师不需要非常复杂的应用,所以,免费的LTspice可以满足基本的应用。
我们使用LTSPICE仿真,可以很方便的仿真模拟电路,而且我们比较关心模型库的问题,是不是可以导入第三方的模型库,下面将从简单的电路图绘制到第三方库的导入说明一下,首先说说LTSPICE的简单使用,最后说说变压器的使用。
1、简单的原理图创建打开软件,创建一个新的原理图,点击file下的 new schematic,创建新的原理图2、绘制元器件,我们仿真一个简单的电路,需要放置的元器件在下图中先放置一个电阻,点,是移动器件,移动器件的时候按 ctrl+R是改变器件的方向,放置好了以后,按ESC键取消移动,再通过右键点击器件名称和型号就可以修改阻值和标号了,如下图所示:右键点击调出该窗口3、下面我们仿真一个调用第三方模型库,通过知道一个三极管的spice模型,我们来仿真它,首先我们知道了这个三极管的子电路模型数据,然后点击,调出下面窗口:我们把三极管2N5232的数据黏贴进去,点击OK,然后从系统调出一个三极管器件出来,如下图所示:点击,调出元器件窗口选择NPN三极管,放置一个三极管,如下图所示:放置好这个三极管,我们需要将这个三极管连接到我们需要仿真的三极管2N5232,我们只要修改这个三极管的名称为2N5232即可,在“NPN”处右键点击,调出修改器件名称窗口,如下图所示:将器件名称修改成2N5232即可。
到此为止我们已经学会了如何放置器件和导入第三方的模型。
电压源说明:电压源还可以设置成脉冲或者直流电压等等。
下面我们仿真一下下面的电路,按照下图中设置好参数设置好点击,调出下图中所示:我们可以修改视图的排放,如下图所示:视图变成下面所示左边是电路图,右边是观察电流电压的我们下面观察几个点的电压我们要观察输入的信号,将鼠标放置到输入信号线附近出现下图所示,点击一下即可这时输入信号就会在观察窗出现我们为了可以便于观察,将每个点波形不在一个窗口显示,可以添加另外的新显示盘,在显示窗黑处部分右键点击,出现右图,点击”add plot pane”,出现下图所示:,我们可以再观察一组曲线我们可以修改曲线的颜色右键点击,调出颜色管理,想删除某一条曲线,按F5,调出“剪刀”,对着左键即可删除该曲线。
ltspice中文教程安装教程1.单击接受安装。
使用教程1.打开软件,然后单击文件→新原理图以创建新原理图。
2.首先,我们需要在电路图中放置一个简单的电阻器!3.右上角有三极管的迹象。
单击以添加一个三极管。
4.单击界面最右边的按钮以添加组件的模型数据。
记住要通过右键单击组件并命名与模型数据相同的名称来连接模型数据。
5.单击图中的铅笔标记以绘制电路图。
6.单击图中的“运行”开始运行。
当然,此图中没有数据,因此暂时无法运行。
7.当然,该软件还提供现成的电路图供使用。
软件功能:1.香料由一般原理图驱动这是LTSpice XVII仿真器的主要目的,即使您不使用lingliert 产品的电路,也可以在许可证的限制内自由地将其用作通用的原理图捕获/香料程序。
许多公司已经将LTSpice标准化为EDA工具。
该软件允许您创建无限大小和内容的仿真电路,支持正向波形,交叉检测,反向交叉检测和无限层次。
2.外部网络表您可以手动打开或捕获其他原理图程序生成的网表。
这些文件通常具有“.CIR”文件扩展名,但也可以理解为“ .Net”和“ .SP”。
网表文件的文本编辑器可以为香料语法添加颜色,以提高可读性。
菜单命令工具=>颜色首选项允许您调整编辑器中使用的颜色。
如果网表的上下文是ASCII,则文件将存储为ASCII。
否则,文件格式为Unicode,其中包含每种有效语言的每个字符。
同时,LTSpice仿真器可以轻松读取ASCII和Unicode。
3.效率报告可以从包含关键字“stable”的时域DC-DC转换器获得效率报告。
在稳态仿真之后,效率报告可以在示意图上显示为一组注释文本。
您可以通过在编辑模拟命令编辑器中使用停止模拟稳态来计算自己的SMPS电路的效率。
模拟后,使用菜单命令视图=>效率报告。
自动检测稳态并不总是有效的。
有时,稳态检测的标准太严格,有时又太宽泛。
然后,您可以调整选项参数sstol或简单地交互设置效率集成的极限。
LTspice使用指南梁竹关云南大学信息学院电子工程系,zhgliang@1 前言1.1 电路仿真分析软件简介电路仿真(simulation)分析软件很多,有用于模拟电路的、有用于数字电路的、有既可以用于数字电路也可以用于模拟电路的,而且在这些软件中,有的功能非常强大,用户使用起来很方便、并且容易入手,而有些就要逊色多了,在这里就不一一列举那些软件以及它们的功能,用户可以根据实际情况选择适合的。
当然商用的电路仿真软件往往功能强大,但价格也非常之昂贵,而用于学习的免费软件功能就弱多了。
LTspice是集成电路仿真分析软件其中之一,它是一个可视化的图形输入电路仿真软件,在windows操作系统下运行。
下面就主要介绍LTspice的功能、特点和使用方法。
Linear Technology公司是一家大型的美国电子元器件制造商,它生产各种各样电子元器件,有模拟电路元器件、有数字电路元器件等等。
1.2 电路仿真软件做什么?电路仿真软件主要用于分析电路的功能和性能。
当我们仿真分析电路时,首先必须明确你要仿真分析的电路是模拟电路还是数字电路,这是因为模拟电路和数字电路需要分析的功能和性能有所不同。
1.3 电路仿真软件通用使用步骤不同的电路仿真软件使用方法和技巧会有所不同,但它们还是有一些相通之处。
相通之处就在于如下,当用仿真分析软件分析电路时,首先需要输入电路,一般会有文本输入和图形输入两种方式;然后设置仿真类型,最后调用仿真控制命令进行仿真分析,得到的结果可能以数字形式表示出来,也可能以图表形式表示出来。
2 安装仿真软件图2.1 软件下载地址网址提供了许多电路仿真软件和集成电路版图设计软件,如Cadence、LASI等,有些软件要正式使用它们,你还需要购买它们的License。
在该网站你会发现有免费电路仿真软件LTspice,如图2.1所示,点击它。
然后根据提示进行下载和安装。
(注:如果不想去上网下载,你可以在我给的Softwares for IC desigh中找到)3 电路输入无论电路是简单还是复杂,其输入过程和方法是相同的。
电路仿真LTSpice简介
简介
香料(模拟集成电路重点项目)是一种广泛使用的的计算机模拟程序。
PSpice是为PC 开发的版本。
许多不同版本的PSpice,具有基本相同的模拟代码,但不同的用户界面,设备库,策划方案和各种铃铛和口哨声。
在迈向统一的努力,所以,你是不是在类中使用的三个不同版本的PSpice,我们要为我们所有的类和实验室使用LTSpice。
这个实验室将提供的基本操作的概述。
您将继续进一步的课程学习整个LTSpice的能力。
LTSpice也称为SwitcherCad第三。
这是一个免费的程序,从凌力尔特在/company/software.jsp。
您可以轻松地将它下载到您自己的电脑。
是不是有很多从LT本身的文件,但有很多其他的网络支持。
有一个LTSpice雅虎/group/LT spice/组。
他们有很多文件下载,包括许多教程和广泛的手册(290页),。
这个实验室主要是基于尼克肯尼迪,业余无线电爱好者的书面教程。
他的网页/wa5bdu/ltguide.doc。
以下各节提供了绘图和模拟电路LTSpice的说明。
您可以参考这些指令完成工作表中的练习。
本周没有实验预习。
绘制电路
双击上SwCAD三图标打开程序。
转到“文件” - “新的原理图,启动一个新的绘图。
要放在电路原理组件,您可以使用键盘,工具栏或“编辑”菜单上:
•为一个电阻:按“R”或推电阻符号的工具栏按钮
•一个电容器:按“C”或推电容器符号的工具栏按钮
•电感:按“L”或推电感符号的工具栏按钮
•地面:按“G”或推与地面(三角形)符号的工具栏按钮。
你必须在你的电路的理由!•二极管:按“D”或推二极管符号的工具栏按钮。
其他组件,按F2或组件的按钮(与门符号)和菜单。
找到你的组件并双击。
左边是其他子菜单,您可能需要的零件,例如运算放大器。
请注意,交流,直流或其他类型使用相同的电压和电流源。
组件出现在每一种情况下,当您移动鼠标。
将它移动到所需的位置,然后单击。
按CTRL - R前放置旋转。
配售后,你准备放在同一类型的另一个。
右键单击,按不同的键或按钮或按ESC退出放置该组件的类型。
对准他们的终端可以连接组件,当你把图纸上,否则使用线功能。
按F3或线按钮(铅笔和蓝线)。
点击第一点,在任何你需要做90度转弯的中间点,然后按一下第二个终端点。
交叉线连接。
如果你想的电线,而不是一个过路的交界处,你需要点击(外观为蓝色正方形,表示路口交界处。
)
分配值的组件,在组件中移动光标,直到出现手指指向。
右键单击并键入值。
对于来源,只是把直流值,如果你正在做直流分析。
对于瞬态分析,单击“高级”,去左边,单击“正弦”(通常),输入幅度(峰值)和频率。
AC(频率响应)分析,小信号交流节,并把交流源,指定默认的峰值为1 V或1,或在不同的值的振幅块。
在分配单位,您可以使用超微型的P,N为纳米,微,K u为公斤,为毫米和MEG为大型。
(注意:一个常见的错误是使用为大型男,但它会给你毫!)您可以使用一个4.7K 欧姆的电阻或国际4K7,无论是传统的美国4.7K。
你不必把V伏,赫兹等赫兹,但如果你这样做是没有问题的。
LTSpice标签组件的R1,R2,C1,C2等。
你喜欢通过右击标签和键入新的名称,您可以更改它们。
以标签节点,按F4或“标签网”的按钮(一个“A”在它的框),并输入名称。
放置在导线点或节点,然后单击。
有几个这样做的原因:
•你可以给逻辑名称,如“出”和“中”到节点,所以很容易从列表中挑选出的,你要绘制•如果某个节点连接到电路中的多点,你可以给所有的节点相同的名称在图纸上消除了很多凌乱的布线。
例如,呼叫您的电池(+)端子的V +,然后把所有连接到总线的点上相同的V +名称。
它具有相同的效果,用导线连接。
如果您要添加文本注释,按“T”。
在文字,结束每个CTRL - M线,并将其放置在图纸上。
在工具/控制面板/选项起草,您可以选择字体的大小。
相关源建模为四端器件。
两个输入端连接到控制信号和两个输出终端连接到相关源的输出。
供养来源四种类型称为E,F,G和H,分别为电压控制电压源,电流控制电流源,电压控制电流源和电流控制电压源。
通过右击源和设置在值行数设置增益值。
最后,一些杂项命令:
•删除,按工具栏上的或F5的剪刀“按钮。
剪刀图标移动所需的组件,电线或其他实体,然后单击。
•移动放置的组件:按移动键(蔓延手指的手)或F7。
单击组件,将它移动到新的位置,它是从任何接线断开。
•复制:按复制按钮(两张纸)或F6(使用移动第一选择。
)
•旋转CTRL - R。
如果该组件已被选定(没有被列入),只需按CTRL - R。
如果它已被放置,选择移动(F7),选择组件,CTRL - R,并放置了。
电路分析
要建立了一个模拟,模拟“菜单,并选择”编辑“模拟的Cmd。
在每一个案例后,你把它设置并选择确定,文本命令连接到你的光标,你必须按一下图纸上的某个地方,使其在未来的运行命令有效。
使用直流电路的直流工作点,并检查偏置和电子电路中的直流水平。
有没有参数设置。
砸在图纸上的命令,并按下Run按钮(运行图。
)直流电压和电流的窗口弹出。
你可以看到它们更容易被关闭框和光标移动电线或节点和阅读屏幕底部的电压,或光标移动设备和读取电流。
即使是功率电阻和来源。
使用瞬态分析,在时域波形,运行频谱分析(FFT)和图实际阻抗和交付和消散的权力。
为模拟,您需要输入的开始和结束时间。
在源(S),你需要设置的波形(通常是正弦波),幅度和频率。
左单击“源”对话框的左侧。
单击“运行”,然后双击你想从列表中绘制的价值。
一些额外的瞬态分析功能:
从绘图窗口:
•按一下电线或节点出现一个电压表探头情节电压。
•单击“情节当前设备(电流探头出现)。
•按住Alt键并单击设备(温度计),绘制权力。
从绘图窗口:
•单击并拖动放大的波形部分
•CTRL单击屏幕上方的波形名称来获得RMS和其他计算值。
•左键单击(或按住Alt键单击)波形的名称得到一个游标,您可以将显示在一个盒子里的值。
右键单击波形的名称,你会得到一个下拉框,允许附加的第一,第二,或两个光标。
您可以用鼠标左右移动游标和读取个人的价值观和他们之间的分歧在时间,频率和幅度。
•右键单击波形的名称做波形数学运算。
例如,你可以平方V(输出),或者你可以除以我(中),V(中)找到的输入电阻。
使用AC分析放大器,衰减器,过滤器(主动或被动)等的响应与频率。
响应dB相对
于1 V源。
{注:增益G = V out / Vin的以dB为单位(分贝)= 20log(G)}为模拟,您需要输入的点数阴谋,并开始和结束频率。
您还必须有其设置为AC或值的幅度小信号分析的来源。