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PSpice中主要包含两类激励源

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发表于 2021-2-2 10:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

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Pspice中主要包含两类激励源
; V6 `: s# B+ P6 G: ~第一类包含在source库文件中,通过设置参数的方法来调用
8 Y. @8 h8 W  J8 |1 ~第二类包含在sourcestm库文件中,通过调用激励源编辑器stimulus editor赖编辑调用
- P1 V& [) [& o. [: K* U在激励源使用的过程中,有一种最为有用,叫做通用激励源,他的使用涉及到一些语法,
9 g  Q8 e! G! J在次列出来供大家参考
4 q1 k. J  j5 E
& Q+ Q- S0 ]8 g1. 独立电压源
$ `8 B4 h1 [$ A* j- j语句格式:
  |" b5 @! c7 TV(name) N+ N- <DC value>
- @$ C6 s! v2 q3 n) G+<AC (magnitude value) (phase value) >
7 P3 `2 D+ [; F/ a$ l+<transient value> 1 z& x6 K5 V( k% c
+<PULSE> <SIN> <EXP> <PWL> <SFFM> 7 k6 X9 a3 N: }2 ]
例: Vcc 3 0 DC 6V
$ ?+ z, S4 g6 o& f& |Vin 1 0 DC 2 AC 1 30 SIN(0 2V 10kHz)
. L% b* p( q& o( O其中N+和N-分别是独立电压源的正负节点,正电流从正节点进入独立电压源流入负节点。
4 S/ N! L' m; a6 p0 U' l" V
. c1 g0 G1 e, {* o- g) e5 M2. 独立电流源
6 z0 E6 e/ z/ q+ B- x语句格式:
- G7 j& h) H) T; A& J. J. N2 N7 ^I(name) N+ N- <DC value> : F  H  m1 R/ Z
+<AC (magnitude value) (phase value) >
: V! ~; K% b: q+<transient value>
% X% m) O9 W( Z1 |4 W6 Z9 `5 U$ I+<PULSE> <SIN> <EXP> <PWL> <SFFM> # r8 d, _/ Q/ t; q, M
例: I1 3 0 DC 6V 8 z. \$ X+ S' Q! y9 S/ v1 q. x" u  @
Iin 1 0 DC 2 AC 1 30 SIN(0 2V 10kHz) 8 F- t$ k0 @; i; j: ?
其中N+和N-分别是独立电流源的正负节点,电流从正节点流入独立电流源,从负节点流出。独立电流源不必接地
3 c2 K3 z) p7 i8 R3 \$ ^0 x1 t1 Z$ q* \! o9 ~: c* R
3. 瞬态激励源
) I5 g0 Z# C. q指数源表达方式 & U9 H8 d5 F& D/ d5 U
一般形式:
3 V8 U. M% i, F& S2 [1 j" _EXP(V1 V2 TRD TRC TFD TFC) / {& ^) A# J7 c6 {" ^; O
V1 初始电压 " b) F: f# P5 Z: O' O* P
V2 峰值电压 8 |) K8 H8 W$ d2 t/ `
TRD 上升延时时间 9 N9 ?+ C  t7 W- w9 V- S: C
TRC 上升时间常数 # ?4 c8 v: s1 }
TFD 下降延时时间
$ q, F( w+ K$ t) kTFC 下降时间常数 / q' A8 }, V" B  F+ E

! E4 a: A) n7 U8 D 脉冲源表达方式 7 _$ a2 y8 O! o# ~! E3 ^
一般形式: ; g- h3 O$ I' E/ W( Z, {
PULSE(V1 V2 TD TR TF PW PER)
6 n8 U% B* U  I/ c4 dV1 初始电压
- P2 M5 H1 w! `6 Y2 [  `V2 脉冲电压
- ~0 A" A3 P2 Y$ r) }* p( XTD 延迟时间
: \! I7 l- j$ B6 W2 g% DTR 上升时间 9 V0 E/ s+ `! p2 X1 W
TF 下降时间
. s6 e; H9 t3 Q" P8 f% q: k2 iPW 脉冲宽度 $ {& j( i4 U# W7 G' ]) Y! J
PER脉冲周期 * e/ C& Y9 j" l! m3 ^

, S4 f5 \* R2 j, w- ?# |) M 分段线性源表达方式 - G$ a5 J1 l! U# ~8 i
一般形式:
4 K3 b# c8 y! N) w6 PPWL (T1 V1 T2 V2 ….TN VN)
% d. o6 ]- z( q5 j" j, YTi 时间点 3 C5 y, n) y4 C" \0 ?1 y
Vi 该时间点电压值 ; l) _7 o( P0 F6 ]: V/ ^+ ?& l$ w

* `8 v* h' S) j# b! N1 E6 b单频调频源表达方式
: Y7 ^- R8 G/ E; H: S0 r+ _/ y9 ]9 B一般形式:
  \; O' Q0 W4 ^. xSFFM (V0 VA FC MOD FS)
( }' |  y: o% m0 d5 q6 x) ?: ]V=V0+VAsin[(2πFCt)+Msin(2πFSt)]
' a* v9 o! K- u9 ~$ @V0 偏置电压
' C9 {* m6 p/ r* |1 d: _: sVA 电压振幅 . c" x3 e- I$ F2 |/ [8 E  d2 d
FC 载波频率 6 t- c* W7 I* Q# Y' Y1 k! t
MOD 调制系数
, @# Z3 O/ J4 ~& ^* TFS 信号频率
( D2 U* s; N. y1 f7 p" J: b6 t
$ y# \8 e7 y, ~/ L: F1 @" [正弦波表达方式 - @* T8 z8 X' T  r) ~" }+ A% i! x
一般形式:
6 y; K8 v( r/ _2 A0 @( J! d$ QSIN (V0 VA FREQ TD ALPHA THETA)
: Y: g" q7 X; _4 a' qV=V0+VAe-α(t-td)sin[2πf(t-td)-θ]
1 m$ t0 e3 ^5 ?: XV0 偏置电压 9 G+ G+ k4 z4 l: X# s0 V7 n1 ~) [
VA 电压振幅 , Q* U* B7 Y8 c8 \9 |3 X/ w% w
FREQ 频率
1 |2 U  Y9 M* X% \1 @" _TD 延迟时间
% }8 k! y, \4 ^: t6 K0 ~+ q! vALPHA 阻尼因子 " l0 f( y- W7 L( Z/ d, v
THETA 相位延迟 . w/ S2 l& n* I8 s' L0 F3 C

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