电路仿真软件pspice

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电路仿真与分析软件

标签:文库时间:2024-12-15
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电路仿真与分析软件

仿真软件有很多,也分了很多领域,模型有很多,也分了很多领域,上手容易的有,上手难的也有,大致以下几种:
1.PSpice:最为常用的仿真软件,后来把orcad收购,之后又被cadecne收购,下载orcad或者cadence16.0,16.2等可以包含了,直接可以用。主要用于模拟电路仿真,数字电路仿真还有很多缺点。使用起来比较简单,windows操作习惯。
2.Multisim:NI公司的,和pspice有点类似,但是其支持直观的示波器图形,很适合新手使用,比较直观,功能和pspice类似,但是库绝对没有pspice多。使用也很简单,windows操作习惯。
3.ADS:安捷伦公司的顶级理论验证软件,主要用于高频仿真,功能强大,可以用于pcb的验证设计,IC验证设计,系统验证设计(CDMA,DVBT等),理论仿真的顶级软件,上手不是很容易。
4.Ansoft desiger4.0:ansoft公司公司的软件,主要和ADS竞争的软件,功能和ADS类似,但是在高频方面没有ADS市场好。
5.Hyperlynx:mentor公司的,SI和EMC仿真软件,主要用于PCB板前和板后验证,可以验证3G或者6G的数字信号。新版的可以PI仿真.
6.S

电路仿真软件的使用方法

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河南机电高等专科学校

软件实习报告

系 部: 电子通信工程系 专 业: 应用电子技术 班 级: 应电111 学生姓名: xxx 学 号: xxxxxxxx

201x年xx月xx日

实习任务书

1.时间:201x年xx月xx日~201x年xx月xx日 2. 实训单位:河南机电高等专科学校 3. 实训目的:学习电路仿真软件的使用方法 4. 实训任务:

①了解电路仿真与EDA技术的基础常识; ②了解电路仿真软件的作用及其特点; ③了解软件仿真结果与实际电路结果的异同;

④熟悉电路仿真软件的界面,能熟练的在电路仿真软件环境中绘制电路图; ⑤能够使用电路仿真软件的各种分析功能对电路进行软件仿真; ⑥会使用电路仿真软件中的虚拟仪器对电路进行数据和波形等的测量; ⑦作好实习笔记,对自己所发现的疑难问题及时请教解决;

⑧联系自己专业知识,体会本软件的具体应用,总结自己的心得体会; ⑨参考相关的的书籍、资料,认真完成实训报告。

2

软件实习报告

前言: 经过半学期深入地学习基础电路知识,我们终于有机会学习电路仿真用软件设计并检验电路,深入的理解电路定理,增加我们对专业的兴趣,增强我们的

电路仿真实验

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实验一、三极管放大电路仿真实验

(一)实验目的

1.熟悉EWB的仿真实验法,熟悉EWB中双踪示波器和信号发生器的设置和使用方法。学习电压表的使用方法。

2.熟悉放大电路的基本测量方法,了解信号大小和静态工作点合适与否对放大电路性能的影响。

(二)实验内容与方法

1.进入Windows环境并建立用户文件夹 2.创建实验电路 (1)启动EWB

(2)按图B1-1连接电路

(3)给元器件标识、赋值(或选择模型)。(建议电位器Rp的变化量“Incement”设置为1%,三极管采用默认设置,其β=100)。

图B1-1三极管放大电路仿真实验 (4)仔细检查,确保电路无误、可靠。

(5)保存(注意路径和文件名,并及时保存)。 3.测量静态工作点

(1)设置电压表。在电压表的默认设置中,“Mode”为“DC”(即测量直流),“Resistance”为“1MΩ”,正好符合本电路中直流电压UBQ、UCQ、UEQ的测量要求,因此不必要对电压表进行设置。

(2)单击主窗口右上角的“O/I”按钮运行电路,观测电压表UB、UC、UE的读数,记入表B1.1中。与理论值进行比较,分析静态工作点是否合适。

表B1.1 测量共发射极放

PSPICE仿真软件的应用

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第六章 PSpice仿真软件的应用

§6-1 SPICE的起源

SPICE 程序的全名为Simulation Program with Integrated Circuit Emphasis,顾名思义它是为了执行日益庞大而复杂的集成电路( Integrated Circuit IC)的仿真工作而发展出来的。最早它是由美国加州柏克莱大学发展出来的,并大力推广至各校园及企业中。

在目前个人电脑上使用的商用电路仿真软件中,以PSpice A/D系列最受人欢迎。它是1984年MicroSim公司依SPICE2标准所发展出来,可在IBM及其兼容电脑上执行的SPICE程序。因为PSpice A/D程序集成了模拟与数字仿真运算法,所以它不只可以仿真纯模拟电路或纯数字电路,更可以非常有效率地并完善地仿真模拟加数字的混合电路。历年来经过多次改版,以其强大的功能及高度的集成性而成为现今个人电脑上最受欢迎的电路仿真软件。

§6-2 OrCAD PSpice的特点

1、集成性高 在OrCAD的集成环境内,从调用电路绘制程序Capture CIS在视窗环境下完成电路图的制作及分析设置,到调用电路仿真程序PSpice完成仿真与观测结果,再到印刷电路板设计Layout

multisim buck电路仿真

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直流降压―升压斩波电路的设计

第一章 概述

1.1 直流―直流变换的分类

直流—直流变换器(DC-DC)是一种将直流基础电源转变为其他电压种类的直流变换装置。目前通信设备的直流基础电源电压规定为?48V,由于在通信系统中仍存在?24V(通信设备)及+12V、+5V(集成电路)的工作电源,因此,有必要将?48V基础电源通过直流—直流变换器变换到相应电压种类的直流电源,以供实际使用。DC/DC变换是将固定的直流电压变换成可变的直流电压,也称为直流斩波。主要有

(1)Buck电路——降压斩波,其输出平均电压小于输入电压,极性相同。 (2)Boost电路——升压斩波,其输出平均电压大于输入电压,极性相同。

(3)Buck-Boost电路——降压―升压斩波,其输出平均电压大于或小于输入电压,极性相反,电感传输。

(4)Cuk电路——降压或升压斩波,其输出平均电压大于或小于输入电压,极性相反,电容传输。

此外还有Sepic、Zeta电路。

1.2 直流—直流变换器的发展

当今软开关技术的发展使得DC/DC发生了质的飞跃,美国VICOR公司(美国怀格公司,国际知名的电源模块生产厂家)设计制造的多种ECI软开关DC/DC变换器,其最大输出功率有300W、

Matlab电路仿真笔记

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Matlab电路仿真软件包-simpowersystems

1.入门

1.1.SymPowerSystem是什么 1.1.1.介绍

在Matlab提供的simulink仿真环境下,与其他建模产品结合在一起,用于对电子、机械系统进行建模。要学会使用SymPowerSystem,应首先学会使用Simulink仿真。

1.1.2.设计中的仿真的作用(略) 1.1.3.SymPowerSystem仿真库

你可迅速将SymPowerSystem投入使用。该库包含了许多典型的功率设备模型,例如,变压器、导线、机械、能源电子等。这些仿真模型来源于产品手册,基于工程实际。 SymPowerSystem包含一个主要的库:powerlib。powerlib库显示了所有包含的模块和模块名称。

1.1.4.SymPowerSystem中的非线性模块(略) 1.1.5.仿真时需要的环境:

Maltab 和Simulink

1.2.如何使用该指南 1.2.1.对于新用户

将学会如下知识和技能:

(1) 使用该库创建和仿真电子电路模型

(2) 将一个电子电路于simulink模块连接在一起 (3) 分析电子电路的稳定状态和频率响应 (4) 离散化模型,以便加快仿真速度 (

两级放大电路仿真

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两级放大电路仿真

两级放大电路的设计、测试与调节

电子科技大学 电 路 仿 真 实 验 报 告

班级学号:2010042020016 学生姓名: 乔波 班级学号:2010042020016 考核成绩: 指导教师: 崔红玲 实验时间: (单、双 (单、双 周)星期 一

实验项目名称:两级放大电路的设计、测试与调节

实验报告内容:1、实验目的、原理 2、内容、经过整理的实验数据及曲线电子二班 2010042020016 乔波

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两级放大电路仿真

两级放大电路的设计、测试与调节 3、实验结果的分析、讨论及结论

实验日期:2011 年 12 月 19 日

一、 实验目的1、 进一步掌握放大电路各种性能指标的测试方法。 2、 掌握两级放大电路的设计原理、各项性能指标的调试原理。

二、实验原理由一只晶体管组成的基本组态放大器往往达不到所要求的放大倍数, 或者 其他指标达不到要求。这时,可以将基本组态放大器作为一级单元电路,将其一 级一级地连接起来构成多级放大电路,以实现所需的技术指标。多级放大器级与 级之间,信号源与放大器之间,放大器与负载之间的连接方式,或者说信号传输 方式称为耦合方式。耦合方式主要有电容耦合、变压器耦合和直接耦合。 1、 多级放大器指标的计算 一个三

Lorenz混沌系统的电路仿真

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毕 业 论 文 (设 计)

题目:Lorenz混沌系统的电路仿真

指导教师: 学生姓名: 学生学号:

信息工程系—电气自动化专业—08自动化2班

2011年 04月 15日

摘 要

混沌学研究从早期探索到重大突破,经以至到本世纪70年代以后形成世界性研究热潮,其涉及的领域包括数学、物理学、生物学、气象学、工程学和经济学等众多学科,其研究的成果,不只是增添了一个新的现代科学学科分支,而且几乎渗透和影响着现代科学的整个学科体系。混沌学的研究是现代科学发展的新篇章。许多学者把混沌理论称为继量子力学和相对论以后二十世纪最有影响的科学理论之一,人们对混沌信号的产生和混沌振荡器等内容的研究非常感兴趣。

本文将论述混沌的概念、混沌同步和混沌控制的一些方法,并针对Lorenz系统提出了以一定的祸合比例系数,实现主动系统和被动系统的同步控制以及计算机仿真。计算机仿真结果表明:在控制的过程中,控制周期随着松弛系数值的增大而减小,较大的松弛系数导致较快的控制。这个控制法则来源于李雅普诺夫稳定性原理,可以用来控制非同步系统达到同步,最终实现所要求的P同步,即通过加入微小的控制可以在短时间内按任意比例系数实现对主动系统的响应的放大或缩小。电路实现证实

Pspice仿真

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PSPICE实验报告

完成实验共7个

第四章二个,第三章二个,第五章一个, 第六章一个,第二章一个

(部分图片由于修改了扫描速率,导致绿线变为了灰色线) 姓 名:张熙童 班 级:智能二班 学 号:201208070225

第四章基本共射极放大电路

实验背景

BJT的重要特性之一是具有电流控制(即电流放大)作用,利用这一特性可以组成各种放大电路,单管放大电路是复杂放大电路的基本单元。这里以基本共射极放大电路为例,显然放大电路中可能会交、直流共存。分析放大电路的工作情况的基本方法有图解分析法和小信号模型分析法。这里用到了图解分析法,这种方法特别适用于分析信号幅度较大而工作频率不太高的情况,它直观、形象,有助于理解正确选择电路参数、合理设置静态工作点的重要性。 实验目标

1. 静态工作点的计算

2. 通过仿真实验理解基本共射极放大电路的基本原理.

SPE4.9.1 题目简述:

共射极放大电路分别为下图a与图b所示。设两图中BJT均为NPN型硅管,型号为Q2N3904,Bf=50(Bf为共射极放大系数)。图中的Ce是Re的旁路电容。试用Pspice程序分析:

分别求两路电路的Q点;

作温度特性分析,观察当温度在-30度~ +70度范

ewb数字电路仿真实验

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第二部分、数字电路部分

四、组合逻辑电路的设计与测试

一、实验目的

1、掌握组合逻辑电路的设计的设计与测试方法。 2、熟悉EWB中逻辑转换仪的使用方法。 二、实验内容

设计要求:有A、B、C三台电动机,要求A工作B也必须工作,B工作C也必须工作,否者就报警。用组合逻辑电路实现。

三、操作

1、列出真值表,并编写在逻辑转换仪中“真值表”区域内,将其复制到下表中。 2、写出其逻辑表达式和最简表达式: 3、由最简表达式分别得出用与非门连接的电路,用三个电平开关作为ABC输入,输出接彩色指示灯,验证电路的逻辑功能。将连接的电路图复制到下表中。

五、触发器及其应用

一、实验目的

1、 掌握基本JK、D等触发器的逻辑功能的测试方法。 2、 熟悉EWB中逻辑分析仪的使用方法。 二、实验内容

1、测试D触发器的逻辑功能。 2、触发器之间的相互转换。

3、用JK触发器组成双向时钟脉冲电路,并测试其波形。 三、操作

1、D触发器

在输入信号为单端的情况下,D触发器用起来最为方便,其状态方程为

Qn?1?D

n其输出状态的更新发生在CP脉冲的上升沿,故又称为上升沿触发的边沿触发器。 图2.5.1为双D 74LS74的引脚排列及逻辑符号。

图2.5.1