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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 * U% b4 I9 ?" u$ Q
第一类包含在source库文件中,通过设置参数的方法来调用
% l7 L7 }  M$ r8 v+ U* i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
: ~/ q& I0 x' J, K! n+ ?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,
( G, E1 P: o' P7 @$ i) p在次列出来供大家参考
0 U- w# C. I7 p) @7 T% x- l6 M" x4 i$ I1 C7 o5 R' G# P# x3 @9 T+ g
1. 独立电压源 0 Z1 M4 V. b: V" J" n
语句格式: : F1 z) i2 V" c* V$ `0 i' Q6 j
V(name) N+ N- <DC value>
! S$ `! }2 w( Z+ B0 @3 {$ p. B: i+<AC (magnitude value) (phase value) >
5 u. k% x8 S( M, @' K+<transient value> 0 a' ?1 P9 i4 K- H
+<PULSE> <SIN> <EXP> <PWL> <SFFM>
7 ^) W. `$ ], b! r8 Y6 J* j8 O例: Vcc 3 0 DC 6V
* a% j4 q5 m9 K  v6 k! H+ bVin 1 0 DC 2 AC 1 30 SIN(0 2V 10kHz)
( j* h' _; P" `$ ^. R4 R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。
3 K8 j+ k( ^% ]$ P  r
* X7 n  f! i$ y! E' D2. 独立电流源 4 q# m/ G1 x$ X4 H7 R% a
语句格式: ' x( a: B% u, a. y9 q
I(name) N+ N- <DC value> 4 @. [# [& v7 v. }/ i3 y: O, j
+<AC (magnitude value) (phase value) >
$ w4 n! k* B; x. N# X8 |+<transient value> ! _9 S9 }$ a, z
+<PULSE> <SIN> <EXP> <PWL> <SFFM>
6 J. I1 N$ u' _7 C. M) p' C+ t例: I1 3 0 DC 6V
' k$ c  w! h% U$ AIin 1 0 DC 2 AC 1 30 SIN(0 2V 10kHz)
1 n, S. w5 t2 s$ j! E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
( Q& f5 [: q$ V; n( R( A3 M$ r; Y! \8 }% |. e) R, a% M  M# }
3. 瞬态激励源 1 |$ n8 F2 q% b- h: S
指数源表达方式
; [% y: I3 A! {6 |一般形式:
: t+ A' Z0 x. a' S; [& w/ pEXP(V1 V2 TRD TRC TFD TFC)
. Y  k* T0 Q$ ~6 [. `4 Q, XV1 初始电压 3 Q% a; m: f, h
V2 峰值电压
( O) K* M% Y2 J' X) A8 W) pTRD 上升延时时间 ! P9 o3 t+ k1 e& _$ m1 K9 [! s9 g
TRC 上升时间常数 - l, _8 B2 Q  ], W6 @+ r) U) |
TFD 下降延时时间 ' X+ f% |: F3 P, f# Y2 M
TFC 下降时间常数 7 c/ ~1 e$ R$ ^1 p. n2 f: [% S
9 _; \+ I5 \$ p  V
脉冲源表达方式
# v" ]* Z9 |* }" h$ x( V. A一般形式:
5 h7 ]( J& l. k; Z- B3 D, _# A. `PULSE(V1 V2 TD TR TF PW PER)
/ w5 Z, `, X" y; e1 r1 k& O+ M  SV1 初始电压
7 ]/ p( {* o4 mV2 脉冲电压
, T- u! \( c& |TD 延迟时间 ( r& {- [2 K" S+ v0 F- b
TR 上升时间
; J" c+ f$ y: q2 b: aTF 下降时间
: m' j1 j3 k1 v( T0 ]9 dPW 脉冲宽度 / t: d0 ~9 I! s7 W
PER脉冲周期   n9 j& d/ {3 H' w. T& x  o& A

& r  q- {! ]/ s( y8 n 分段线性源表达方式 $ C5 u' u, R  z
一般形式: 6 O0 Z* H' ]  m! M* [4 i
PWL (T1 V1 T2 V2 ….TN VN) 7 q1 N9 {1 O! b
Ti 时间点   Z7 }& n9 B* j9 g4 ?8 R8 r; ?0 r
Vi 该时间点电压值
* g& Z' I  A. u# g7 |! b# v5 A2 ]6 o
单频调频源表达方式
$ u( ~: ^$ R. M: j, O; ]+ l一般形式: ) ]5 F4 Z* E. V2 M$ P
SFFM (V0 VA FC MOD FS)
  Z: N& j1 }6 U, Z: [V=V0+VAsin[(2πFCt)+Msin(2πFSt)] : T. r, q) k' L1 P$ |+ d
V0 偏置电压 # m( \3 V- \" ?
VA 电压振幅 2 A6 [# G/ e2 A0 x
FC 载波频率
% W2 K; T  O! M1 K- j& aMOD 调制系数 ! v- x+ X* f. o/ J! J8 p
FS 信号频率
! n# q  o# K8 }
. X/ [& h" v& F# V9 m. h+ [2 e  ]正弦波表达方式 7 [  v1 K! w5 `; X8 ~; V
一般形式: ) L. B: }7 n; Z# R& O
SIN (V0 VA FREQ TD ALPHA THETA)
: O% k- E( A+ J( x* @V=V0+VAe-α(t-td)sin[2πf(t-td)-θ]
) Q* {# f8 Z. L8 ~V0 偏置电压 ' \. x* K% b5 [! S3 o
VA 电压振幅 * u! V" \' K3 y6 s1 t! O0 W
FREQ 频率
$ y; B# b# j' c8 c7 i& q6 BTD 延迟时间
' W/ q2 v+ W- XALPHA 阻尼因子
8 _& M' N( K( E9 X1 ZTHETA 相位延迟
; k' c+ a+ Q7 J( O& p' c9 D

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