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PSPICE及电子器件模型.pdf

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简介:
本书《PSPICE及电子器件模型》深入浅出地介绍了PSPICE软件在电路设计与分析中的应用,并详细讲解了如何建立和使用各种电子器件模型。适合电子工程及相关专业的学生和工程师阅读参考。 《PSPICE与电子器件模型》一书由北邮出版。

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  • PSPICE.pdf
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    本书《PSPICE及电子器件模型》深入浅出地介绍了PSPICE软件在电路设计与分析中的应用,并详细讲解了如何建立和使用各种电子器件模型。适合电子工程及相关专业的学生和工程师阅读参考。 《PSPICE与电子器件模型》一书由北邮出版。
  • PSPICE分析
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    《PSPICE与电子器件模型分析》一书聚焦于使用PSpice软件进行电路仿真和设计,深入探讨了各种半导体器件建模方法及其应用。 本书详细介绍了PSPICE语言,并为希望自行编写元器件PSPICE模型的读者提供了实用指导。书中还包含了大量关于电子电路分析与设计的实际案例和练习题。
  • PSpice的建立
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    本文章介绍如何在PSpice软件环境中创建和使用子电路模型的方法与步骤,包括定义、参数设置及应用实例。 PSpice子电路模型的创建是一项重要的技能,特别是对于那些经常使用PSpice进行电路设计与仿真的工程师来说。这款软件能够处理各种复杂的电路设计,并且允许用户创建自己的子电路模型,从而极大地提高了电路设计的效率和灵活性。 ### 子电路模型的重要性 在电路设计领域中,子电路模型扮演着至关重要的角色。它们使设计师可以将常用或自定义的电路单元封装成独立模块,在不同的项目中重复使用这些模块而无需每次都重新绘制相同的结构。这不仅节省了时间和精力,还确保了一致性和准确性。 ### 创建子电路模型的步骤 #### 1. 定义子电路名称和端口 创建PSpice子电路的第一步是用`.SUBCKT`语句定义其名称和外部连接点(即端口)。例如: ``` .SUBCKT MySubCircuit Node1 Node2 Node3 ``` 这里的MySubCircuit是你为该子电路设定的名字,而Node1, Node2, 和Node3是与外部环境相接的端口。 #### 2. 描述子电路结构 在`.SUBCKT`和`.ENDS`语句之间详细描述内部元件及其连接方式。例如: ``` R1 Node1 Node2 1k C1 Node2 GND 10nF M1 Node3 Node2 Vcc GND M1Model .MODEL M1Model NMOS (Vto=1.0 Kp=50u) ``` 在此例子中,我们定义了一个包含电阻、电容和一个NMOS晶体管的子电路。 #### 3. 结束子电路定义 以`.ENDS`语句结束当前子电路定义,确保所有内部结构被正确封闭。 #### 4. 调用子电路 一旦创建并保存了新的PSpice模型库中的子电路,就可以在其他设计中调用它。只需放置相应的符号,并连接其端口即可使用该子电路。 ### 注意事项 - 确保在调用时端口号和类型与定义一致。 - 子电路内部可以相互嵌套引用,但不能在一个`.SUBCKT`语句内再定义另一个子电路。 - 每次修改或添加新的模型后,记得更新PSpice的模型库以确保所有更改被正确应用。 ### 结论 掌握如何创建和使用PSpice子电路是提高设计效率的关键。通过封装常用的电路单元,设计师可以专注于更高层次的设计工作,并减少重复劳动及潜在错误的发生。这对于任何从事电路设计工作的工程师来说都是一个非常有用的技能。
  • PSpice创建与运用.pdf
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    本PDF教程详细介绍如何在电路设计中使用PSpice软件创建和应用元件模型,涵盖建模原理、实践技巧及案例分析。适合电子工程学生和技术人员参考学习。 Pspice元器件模型建立及应用.pdf介绍了如何在Pspice软件中创建和使用各种元器件的模型。文档详细讲解了从基础到高级的各种建模技术,并提供了实用的应用示例,帮助读者更好地理解和掌握电路仿真技巧。
  • PSPICE中变压路仿真的应用.pdf
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    本文档探讨了在PSPICE仿真软件中使用变压器模型的方法及其在复杂电路分析和设计中的实际应用价值。通过详细讲解如何建立准确的变压器模型,文档为工程师提供了宝贵的指导,以优化电子设备的设计与性能测试过程。 在Pspice电路仿真中的变压器模型使用方法被详细阐述于一篇PDF文档之中。该文档涵盖了多种类型的变压器模型的运用技巧与注意事项,包括通用线性变压器、由线性磁心构建而成的线性变压器以及非线性磁心构成且具备磁滞特性和饱和性的非线性变压器等。 此外,文中还介绍了通过电压控制电压源和电流控制电流源来创建具有交流及直流传输功能的理想变压模型的方法。文档中同样提到,可以通过两种不同的方式在模型编辑器内建立非线性磁心模型:参数提取法与试错法,并设计了测试电路以验证这些磁心模型的有效性和准确性。
  • PSPICE变压仿真
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    本简介探讨了基于PSpice软件的变压器仿真模型,涵盖了模型的设计原理、实现方法及应用实例,旨在为电路设计提供精确高效的分析工具。 PSPICE是一款强大的电路仿真软件,它包含了许多元件模型,在电力系统、信号处理等领域中的变压器模型尤其重要。本段落将深入探讨PSPICE中变压器的仿真建模方式,并着重分析理想化与非理想化的差异。 在理想情况下,例如使用K_Linear和XFRM_LINEAR这样的模型时,假设不存在损耗且磁芯不会饱和或产生任何耦合问题。其中,K1基于完全耦合电感构建,通过设置L1和L2参数来定义绕组电感,并将耦合系数设为1以确保完全的电磁感应。TX1使用理想变压器模型XFRM_LINEAR并同样设定耦合系数为1,其匝数与电感量成正比。在这些理想的假设中,初级和次级电压转换的比例由绕组间的互感决定。 然而,在非理想条件下(如K2和K3),磁芯损耗、饱和效应等实际因素被考虑进来。使用ER28L_3C90这样的特定型号来模拟不同材料的特性,并通过匝数而非电感量参数定义模型,以确保与理想的电压转换比例相匹配。 为了比较理想化与非理想化的差异,在仿真中通常会加入一些额外组件:在初级绕组添加一个小电阻(例如0.001欧姆)代表漏抗;次级则连接一个负载(如10欧姆)。此外,通过使用峰值为1V、频率为10KHz且初始相位设定为90度的正弦波电压源驱动变压器。仿真设置包括起始时间、结束时间和最大步长等参数。 在比较所有模型时,我们可以通过观察电压和电流探针获取到的数据发现,在理想条件下,各种模型的表现基本一致。然而,当条件变化(例如频率升高或负载增大)导致磁芯饱和或其他非线性效应出现时,非理想的变压器模型会显示出不同的性能特性。 总之,了解PSPICE中的变压器仿真建模及其参数设置对于准确预测实际电路行为至关重要。选择合适的模型能够帮助设计者更好地模拟现实世界中的物理现象,并为复杂系统或需要精确分析的场景提供更加可靠的结果。
  • 单光雪崩二极管的PSpice分析
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    本研究聚焦于单光子雪崩二极管(SPAD)的PSpice电路建模与仿真分析。通过建立精确的SPAD模型,探讨其在不同工作条件下的性能特性,并验证模型的有效性。该研究为深入理解SPAD的工作机制及优化设计提供了理论支持。 本段落提出了一种改进的单光子雪崩二极管(SPAD)电路模型,并且该模型不存在收敛问题。设备仿真使用了Orcad PSpice软件进行,在此过程中,所有采用的组件均可以在软件的标准库中找到。特别地,我们引入了一个直观简单的压控电流源来描述静态行为,相较于传统模型而言,它能够更好地表示电压-电流关系,并且降低了仿真的计算复杂性。此外,该工具还支持SPAD自我维持、自我抑制和恢复过程的实现。仿真结果表明,所提出的模型可以很好地模拟出SPAD的雪崩现象。
  • PSpice参数解析
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    《PSpice元件模型参数解析》一书深入剖析了PSpice软件中各种元件模型的参数设置与应用技巧,旨在帮助电子工程师和学生更好地掌握电路仿真技术。 PSpice的元器件模型参数解释涵盖了二极管、三极管和场效应管。每个元件的基本参数都有详细描述,对于自己建立模型的人来说是非常有用的参考资料。
  • PSPICE三相逆变.zip
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    本资源为一个详细的PSPICE仿真文件,用于模拟和分析三相逆变电路的工作原理及性能,适用于电力电子技术的学习与研究。 使用PSPICE搭建的三相逆变电路波形良好,并且已经通过实际测试验证有效。这对于了解该仿真软件的新手来说非常有帮助。
  • PSPICE中构建变压
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    本简介探讨如何使用PSPICE软件构建精确的变压器电路模型,涵盖必要的参数设定和仿真技巧,适用于电子工程学习与研究。 PSPICE中建立变压器模型的方法和步骤。