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PSPICE与电子器件模型分析

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简介:
《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。

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客服
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  • PSPICE
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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.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。
  • 单光雪崩二极管的PSpice
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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。
  • LD半导体激光PSpice
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    本研究聚焦于建立并分析用于模拟的LD(半导体激光器)PsPice电路模型。通过精确建模和仿真优化,探讨其在光通信领域的应用潜力与性能特性。 半导体激光器LD的PSpice模型经过测试效果良好,可供参考。
  • PSpice参数解
    优质
    《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。
  • 基于CIRPSPICE仿真
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    本研究采用CIR模型,在PSPICE环境下进行电路仿真分析,旨在优化电子线路设计和提高仿真精度。 我自己总结了一些关于Cadence使用的经验,并会陆续分享出来与大家进行分析讨论。这份文档主要讲述如何将CIR模型导入到PSPICE中以进行仿真工作。
  • 锂离
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    《锂离子电池模型分析》一书深入探讨了锂离子电池的工作原理及性能评估方法,通过建立和解析各种数学模型,为优化电池设计、提升能源效率提供了理论依据和技术支持。 锂离子电池模型在电池技术领域尤其是电动汽车行业具有重要意义。它能够帮助优化电池管理系统(BMS)并提高车辆续航能力。通过MATLAB环境构建的锂电池模型可以方便地进行仿真分析,有助于理解电池性能,并实现参数辨识。 工作原理上,锂离子电池依靠正负极之间移动的锂离子来运作,主要由电极材料、电解质、隔膜和外壳组成。充放电过程中伴随着锂离子在两极间的穿梭及电子流动。数学建模中通常采用电路等效模型(如ESR)或更复杂的物理模型(如DFN)描述这一过程。 利用MATLAB建立锂电池模型,首先需要了解电池的基本特性,包括电压-荷电状态曲线、容量、内阻和自放电率,并根据这些信息构建相应的电路模型。随后通过实验数据进行参数辨识以确定模型的准确性。 在电动汽车应用中,精确的锂离子电池模型有助于实现更高效的能源管理,延长电池寿命并减少运行成本。此外,该模型还可以辅助故障诊断,提前预警潜在问题从而确保行车安全。因此,在学术界和实践中对锂电池建模的研究都具有重要意义。
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    《微电子器件分析》是一门研究半导体器件结构、工作原理及性能特性的课程,旨在培养学生深入理解微电子产品设计与制造技术。 微电子器件基础与物理半导体是电子科技大学编写的电子技术教材及配套课件的内容。