Слайд 2
PSpice - описание языка OrCAD
Директивы моделирования
Слайд 3
PSpice - описание языка OrCAD
Директивы моделирования
Слайд 4
PSpice - описание языка OrCAD
Директивы моделирования
Слайд 5
PSpice - описание языка OrCAD
Директивы моделирования
Слайд 6
PSpice - описание языка OrCAD
Директивы моделирования
Слайд 7
PSpice - описание языка OrCAD
Директивы моделирования
Слайд 8
PSpice - описание языка OrCAD
При работе с OrCAD
Capture аналогичные директивы моделирования задаются или редактируются по командам
PSpice>New/Edit Simulation Profile.
Слайд 9
PSpice - Моделирование цепи постоянного тока
Создадим новый профиль
моделирования
И сохраним установленные параметры.
На всякий
случай.
Слайд 10
PSpice - Моделирование цепи постоянного тока
Введем схему
И сохраним. Тоже на всякий случай.
Слайд 11
PSpice - Моделирование цепи постоянного тока
Где можно посмотреть
текстовый файл анализируемой схемы…
Слайд 12
PSpice - Моделирование цепи постоянного тока
Где можно посмотреть
текстовый файл анализируемой схемы…
Слайд 13
PSpice - Моделирование цепи постоянного тока
Запустим
моделирование
Получим решение
для напряжений в узловых точках
Слайд 14
PSpice - Моделирование цепи постоянного тока
Получим решение для
напряжений в узловых точках
… и токов в цепях
Слайд 15
PSpice - Моделирование цепи постоянного тока
Индикатор тока привязан
не к проводнику а к элементу !!!
Слайд 16
PSpice - Моделирование цепи постоянного тока
Сначала появится окно
программы PSpice
Слайд 17
PSpice - Моделирование цепи постоянного тока
Посмотрим выходной файл
Слайд 18
PSpice - Моделирование цепи постоянного тока
**** 10/15/10 08:44:04
******* PSpice 10.5.0 (Jan 2005) ******* ID# 2089878865
** Profile: "SCHEMATIC1-DC_model" [ D:\ORCAD_PROJ\UNI\try-PSpiceFiles\SCHEMATIC1\DC_model.sim ]
**** CIRCUIT DESCRIPTION
******************************************************************************
** Creating circuit file "DC_model.cir"
*Libraries:
* Profile Libraries :
* Local Libraries :
* From [PSPICE NETLIST] section of C:\OrCAD\OrCAD_10.5\tools\PSpice\PSpice.ini file:
.lib "nom.lib"
*Analysis directives:
.TRAN 0 1000ns 0
.PROBE V(alias(*)) I(alias(*)) W(alias(*)) D(alias(*)) NOISE(alias(*))
.INC "..\SCHEMATIC1.net"
**** INCLUDING SCHEMATIC1.net ****
* source TRY
R_R1 N00167 N00177 1k
R_R2 N00177 0 1k
V_V1 N00167 0 10Vdc
**** RESUMING DC_model.cir ****
.END
Слайд 19
PSpice - Моделирование цепи постоянного тока
**** 10/15/10 08:44:04
******* PSpice 10.5.0 (Jan 2005) ******* ID# 2089878865
** Profile: "SCHEMATIC1-DC_model" [ D:\ORCAD_PROJ\UNI\try-PSpiceFiles\SCHEMATIC1\DC_model.sim ]
**** INITIAL TRANSIENT SOLUTION TEMPERATURE = 27.000 DEG C
******************************************************************************
NODE VOLTAGE NODE VOLTAGE NODE VOLTAGE NODE VOLTAGE
(N00167) 10.0000 (N00177) 5.0000
VOLTAGE SOURCE CURRENTS
NAME CURRENT
V_V1 -5.000E-03
TOTAL POWER DISSIPATION 5.00E-02 WATTS
JOB CONCLUDED
**** 10/15/10 08:44:04 ******* PSpice 10.5.0 (Jan 2005) ******* ID# 2089878865
** Profile: "SCHEMATIC1-DC_model" [ D:\ORCAD_PROJ\UNI\try-PSpiceFiles\SCHEMATIC1\DC_model.sim ]
**** JOB STATISTICS SUMMARY
******************************************************************************
Total job time (using Solver 1) = .05
Слайд 20
PSpice - Моделирование цепи постоянного тока
Bridge
V 3
0 25V
Rl 1 2
100
R2 1 0 75
R3 2 3 50
R4 4 0 50
R5 2 4 150
R6 1 4 200 -OP .END
Попробуем отмоделировать Законы Кирхгофа в Capture CIS…
Слайд 21
PSpice - Моделирование цепи постоянного тока
Попробуем отмоделировать Законы
Кирхгофа в Capture CIS…
Слайд 22
PSpice - Моделирование цепи постоянного тока
Попробуем отмоделировать Законы
Кирхгофа в Capture CIS…
Слайд 23
PSpice - Моделирование цепи постоянного тока
Слайд 24
PSpice - Моделирование цепи постоянного тока
Добавьте нужные операнды,
чтобы увидеть все токи с требуемой точностью.
повешенным.
С помощью
программы PSPICE проверьте истинность того, что в уравновешенном мосте значение тока в контуре с сопротивлением R6 равно нулю.
Слайд 25
PSpice - Анализ цепи переменного тока
Расчет цепи переменного
тока, состоящей из последовательно соединенных резистора, катушки индуктивности и
конденсатора,
в стационарном состоянии можно произвести и без компьютера, но PSPICE сделает это во много раз быстрее, чем вы, и не допустит ошибок.
Правда что делать с вашими ошибками он не знает……
Слайд 26
PSpice - Анализ цепи переменного тока
Для начала создадим
схему, состоящую из резистора R - 100 Ом, конденсатора
С = 2 мкФ и источника переменного напряжения с амплитудой U=1В и f = 1 кГц.
Слайд 27
PSpice - Анализ цепи переменного тока
ПОМНИТЕ!!!!
Для анализа в
режиме AC можно использовать только источник VAC
Слайд 28
PSpice - Анализ цепи переменного тока
Для решения поставленной
задачи не требуется проводить полный анализ частотных характеристик (AC
Sweep), нужно исследовать схему только для одной единственной частоты f = 1 кГц.
Слайд 29
PSpice - Анализ цепи переменного тока
Для этого придется
провести анализ переменного напряжения в одной точке, начинающийся при
f *= 1 кГц (поле Start Freq. - Начальная частота) и заканчивающийся при
f = 1 кГц (поле End Freq. Конечная частота)
для общего количества точек - 1 (поле Total Points. - Общее количество точек).
Слайд 30
PSpice - Анализ цепи переменного тока
Почему значения токов
и напряжений после моделирования равны «нулю»????
Слайд 31
PSpice - Анализ цепи переменного тока
Для графического представления
результатов анализов, например для изображения частотных характеристик, в PSPICE
предусмотрена графическая программа-осциллограф, которая называется PROBE.
В настоящий момент PROBE едва ли может чем-то вам помочь.
Да и как можно графически представить результаты моделирования схемы для одной постоянной частоты?
Слайд 32
PSpice - Анализ цепи переменного тока
Результаты анализа PSPICE
записывает в выходной файл.
Вот его и надо исследовать!!!!
Слайд 33
PSpice - Анализ цепи переменного тока
Результаты анализа PSPICE
записывает в выходной файл.
Вот его и надо исследовать!!!!
Что
бы это значило????.
Слайд 34
PSpice - Анализ цепи переменного тока
Ваши поиски не
увенчались успехом.
Для того чтобы программа PSPICE занесла в
выходной файл нужные вам результаты анализа,, перед моделированием схемы нужно сделать особый запрос.
Запрос осуществляется в окне редактора SCHEMATICS путем установки специального символа на чертеже схемы в том месте, данные о котором вы собираете и информация о котором должна быть записана в выходной файл.
В PSPICE предусмотрены такие символы
для потенциалов (VPRINT1);
для разности потенциалов, то есть для напряжений между двумя точками (VPRINT2);
для токов (IPRINT).
Все они находятся В библиотеке SPECIAL.sIb.
Слайд 35
PSpice - Анализ цепи переменного тока
Так это выглядит…..
Слайд 36
PSpice - Анализ цепи переменного тока
Разместив на чертеже
символ VPRINT1, вы тем самым «попросили* PSPICE записать в
выходной файл данные анализа обозначенного вами места.
Теперь остается указать, какие именно сведения вас интересуют.
Для этого надо открыть окно атрибутов символа VPRINT1.
Слайд 37
PSpice - Анализ цепи переменного тока
Разместив на чертеже
символ VPRINT1, вы тем самым приказали PSPICE записать в
выходной файл данные анализа обозначенного вами места.
Теперь остается указать, какие именно сведения вас интересуют.
Для этого надо открыть окно атрибутов символа VPRINT1 и ввести нужные изменения.
Посмотрите на окно атрибутов VPRINT1 и выясните, какие еще результаты анализов можно отправлять в выходной файл с его помощью.
Знатоки придут в восторг от возможностей.
Слайд 38
PSpice - Анализ цепи переменного тока
Теперь наша схема
выглядит так….
Интересно, что видно в выходном файле….
Слайд 39
PSpice - Анализ цепи переменного тока
Теперь наша схема
выглядит так….
Слайд 40
PSpice - Анализ цепи переменного тока
Теперь наша схема
выглядит так….
Слайд 41
PSpice - Анализ цепи переменного тока
Модифицируем схему….
Покажите, что
изменилось в выходном файле ….
Слайд 42
PSpice - Анализ цепи переменного тока
Слайд 43
PSpice - Анализ цепи переменного тока
Слайд 44
PSpice - Анализ цепи переменного тока
Провести анализ цепи
переменного тока
Те кто слева сидит – левая схема, кто
справа (от экрана) – правая схема.
Определить мощность, выделяемую в нагрузке
Слайд 45
PSpice – Анализ переходных процессов
Используем знакомую схему
Зададим параметры
моделирования
Слайд 46
PSpice – Анализ переходных процессов
Включим осциллограф
И увидим… диаграмму
общего
напряжения и напряжения на
конденсаторе с шириной шага
при моделировании по умолчанию
Слайд 47
PSpice – Анализ переходных процессов
Включим осциллограф
И увидим… диаграмму
общего
напряжения и напряжения на
конденсаторе с шириной шага
при моделировании 4 мкс
Слайд 48
PSpice – Анализ переходных процессов
Включим токовый щуп осциллографа
Прокомментируйте
полученный
результат
Слайд 49
PSpice – Анализ переходных процессов
Как добавить вторую ось
Y…..
Слайд 50
PSpice – Анализ переходных процессов
И вот что получаем….
Слайд 51
PSpice – Анализ переходных процессов
Применение анализа переходных процессов:
зарядка и разрядка конденсаторов
Используем очень знакомую схему
но с
другим источником сигналов
При заданных значениях для резистора R и конденсатора С значение временной константы равно t - 0.2 мс.
Как известно, процессы зарядки и разрядки конденсаторе после 5 t практически завершаются.
Если установить длительность 4 мс, этого будет вполне достаточно, чтобы полностью отобразить процесс зарядки и разрядки в виде одной общей диаграммы.
Слайд 52
PSpice – Анализ переходных процессов
Используем очень знакомую схему
но с другим источником сигналов
Слайд 53
PSpice – Анализ переходных процессов
Как изменить цвет
выходного
графика….