Advertisement

PSpice元件模型参数的说明。

  •  5星
  •     浏览量: 0
  •     大小:None
  •      文件类型:None


简介:
PSpice元件模型参数的详细说明涵盖了二极管、三极管以及场效应管等多种类型的器件。每个参数通常都会包含,并且它本身就是一个值得借鉴和参考的建模方案。

全部评论 (0)

还没有任何评论哟~
客服
客服
  • PSpice解析
    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。
  • PSpice创建与运用.pdf
    优质
    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
    优质
    PSPICE元件库包含了广泛用于电路仿真软件PSPICE中的各种电子元件模型,帮助工程师和学生精确模拟电路行为。 Pspice元件库 Pspice元件库 Pspice元件库 Pspice元件库 Pspice元件库 Pspice元件库 Pspice元件库 Pspice元件库 Pspice元件库 Pspice元件库 Pspice元件库 Pspice元件库 Pspice元件库 Pspice元件库 Pspice元件库
  • PSPICE
    优质
    PSPICE元件库是一款包含各种电子元器件模型的资源集合,专为电路设计与仿真软件PSpice用户服务,帮助工程师和学生精确模拟各类电路行为。 这是关于PSPICE的元件库,大家可能会需要它。
  • PSPICE
    优质
    PSPICE元件库包含大量模拟和数字电路设计所需的电子元件模型,便于工程师及学生在软件中快速搭建复杂电路进行仿真分析。 常用的PSPICE元件库相当于库函数,在使用PSPICE软件进行电路设计时是必不可少的。
  • 第五讲 PSPICE
    优质
    本讲座将深入探讨PSPICE软件在电子电路设计中的应用,重点讲解如何使用该工具进行元器件建模,包括模型创建、参数设置及仿真分析等技巧。 PSPICE 元器件模型是指在 PSPICE 软件中使用的各种电子元器件的数学模型,这些模型用于模拟电子元器件在不同环境和工作条件下的行为。它们通过实验数据与理论推导相结合形成,并且已经被证实能够准确地反映实际元器件的行为。 电阻模型 电阻模型是 PSPICE 中一种常用的元件模型,用来描述电阻器在各种温度和电压条件下表现的特性。其数学公式如下: \[ R_{\text{new}} = \text{Value} \times R \times [1 + Tc_1 \times (T - T_0) + Tc_2 \times (T - T_0)^2] \] 这里,\(R_{\text{new}}\) 表示电阻的实际值,而 Value 是默认的电阻值。此外,公式中还包括了温度系数 \(Tc_1\) 和 \(Tc_2\) 以及参考温度 \(T_0\)。 除了基本特性外,该模型还考虑到了噪声效应。具体来说,在热力学条件下,电阻器产生的噪声功率谱密度可由以下方程计算: \[ i^2 = 4kT \times R_{\text{new}} \] 其中 k 是玻尔兹曼常数,而 T 表示温度。 电容模型 另一个重要的 PSPICE 元器件模型是电容器的数学建模。该模型描述了当电压和温度变化时电容器的行为特征: \[ C_{\text{new}} = \text{Value} \times C \times [1 + Vc_1 \times V + Vc_2 \times V^2] \times [1 + Tc_1 \times (T - T_0) + Tc_2 \times (T - T_0)^2] \] 这里的 \(C_{\text{new}}\) 是电容器的实际值,Value 表示默认的电容值。此外,公式还包括了电压系数 \(Vc_1\) 和 \(Vc_2\)、温度系数 \(Tc_1\) 和 \(Tc_2\) 以及参考温度 \(T_0\)。 电感模型 对于电感器而言,PSPICE 提供了一个用于模拟其在不同电流和温度条件下行为的数学模型: \[ L_{\text{new}} = \text{Value} \times L \times [1 + IL_1 \times I + IL_2 \times I^2] \times [1 + Tc_1 \times (T - T_0) + Tc_2 \times (T - T_0)^2] \] 其中 \(L_{\text{new}}\) 表示电感的实际值,Value 则是默认的电感值。此外,公式中还包括了电流系数 \(IL_1\) 和 \(IL_2\)、温度系数 \(Tc_1\) 和 \(Tc_2\) 以及参考温度 \(T_0\). 压控开关模型 PSPICE 中还有一种特殊的元器件模型——压控开关。这种模型用于描述当电压变化时,该类型开关的行为特征: \[ i^2 = 4kT \times R_{ON} \] 这里 k 是玻尔兹曼常数, T 表示热力学温度,而 \(R_{ON}\) 则代表闭合电阻。 流控开关模型 PSPICE 中的另一种元器件模型是针对电流控制型开关。该模型描述了当电流变化时这种类型开关的行为特征: \[ i^2 = 4kT \times R_{ON} \] 这里 k 是玻尔兹曼常数, T 表示热力学温度,而 \(R_{ON}\) 则代表闭合电阻。 二极管模型 最后,PSPICE 中还有一种重要的元器件模型是用于模拟二极管在不同电压和温度条件下行为的数学公式: \[ I_d = I_S \times (e^{\frac{V_d}{V_t}} - 1) \] 其中 \(I_d\) 表示二极管电流,\(I_S\) 是饱和电流值,而 \(V_d\) 则是二极管电压。此外,公式中还包括了热电势 \(V_t\). PSPICE 元器件模型在电子设计自动化 (EDA) 中扮演着重要角色,它们能够帮助设计师快速地进行电路仿真和优化,并预测产品的性能与可靠性。
  • OrCAD PSpice
    优质
    《OrCAD PSpice元件库》提供了一个全面且易于使用的电子设计资源集合,包含数千种模拟和数字电路组件模型,适用于各种复杂电路的设计与仿真。 OrCAD的PSpice元件库用于模拟仿真。
  • PSPICE
    优质
    《PSPICE与元件库》是一本详细介绍电路设计软件PSpice及其内置和自定义元件库使用方法的技术书籍,适合电子工程专业人员及学生参考学习。 PSPICE自带的元件库不够全面,而本元件库则较为完善。
  • CLUES及其
    优质
    CLUES模型软件是一款专业的数据分析工具,旨在通过高效算法提供精准预测与决策支持。本说明书详尽介绍了其功能模块、操作指南及应用案例,助力用户深入理解和运用该软件。 CLUES模型软件及使用说明提供了详细的指导和支持。
  • Informer实战详解(含代码、据集及
    优质
    本教程深入解析Informer模型,涵盖详尽的代码示例、实用的数据集以及关键参数设置说明,助力读者全面掌握时间序列预测技术。 本段落将介绍Informer模型在时间序列预测中的应用案例。该模型于2019年提出,并在ICLR 2020上被评为最佳论文,在当前的时间序列预测领域中具有较高的可靠性。Informer模型结合了注意力机制和Transformer架构,其核心在于通过自注意力机制处理输入序列以捕捉长期依赖关系,并利用编码器-解码器结构进行预测。阅读本段落后,读者可以学会如何使用个人数据集训练该模型。 与传统的Transformer模型相比,Informer具有以下独特特点: 1. ProbSparse自注意力机制:引入了ProbSparse自注意力机制,在时间复杂度和内存消耗方面达到O(Llog L)的水平,有助于有效捕捉序列间的长期依赖关系。 2. 自注意力蒸馏:通过减少级联层输入来处理极长的输入序列,提高模型对长时间序列数据的支持能力。