选择特殊符号
选择搜索类型
请输入搜索
目 录
序言
致谢
第1章 电压源和电流源1
1.1 信号源1
1.1.1 直流源和交流源1
1.1.2 脉冲信号源VPULSE和
IPULSE 2
1.1.3 正弦信号源VSIN和ISIN 5
1.1.4 指数信号源VEXP和
IEXP 7
1.1.5 分段线性信号源VPWL和
IPWL 9
1.1.6 周期性分段线性信号源
VPWL_RE和IPWL_RE 9
1.1.7 单频调频信号源VSFFM和
ISFFM 12
1.1.8 File信号源VPWL_FILE和
IPWL_FILE 13
1.2 受控源16
1.2.1 受控源符号及其功能16
1.2.2 受控源应用实例:变压器
功能模型建立与测试16
1.3 ABM器件18
1.3.1 ABM基本器件18
1.3.2 限幅器20
1.3.3 切比雪夫滤波器24
1.3.4 积分器和微分器27
1.3.5 TABLE和FTABLE及其
功能扩展28
1.3.6 Laplace变换34
1.3.7 数学函数37
1.3.8 表达式器件38
1.3.9 等效器件39
1.3.10 IF语句42
1.3.11 Time时间变量45
1.4 Temp温度变量47
1.5 运算函数50
1.5.1 运算函数简介50
1.5.2 运算函数创建及测试52
1.6 Probe中运算函数54
第2章 无源元件57
2.1 电阻模型57
2.1.1 定值电阻模型57
2.1.2 可变阻抗模型62
2.1.3 压控电阻模型Rvar建模63
2.1.4 电阻器和电位器型号命名
方法及主要技术指标67
2.2 电容模型72
2.2.1 定值电容模型72
2.2.2 可变电容模型73
2.2.3 压控电容模型Cvar建模73
2.2.4 电容器型号命名方法及
主要技术指标77
2.3 电感模型79
2.3.1 定值电感模型79
2.3.2 可变电感模型82
2.3.3 压控电感模型Lvar建模82
2.3.4 电感器分类及主要技术
指标85
2.4 变压器模型85
2.4.1 变压器分类和使用86
2.4.2 变压器应用87
2.4.3 非线性变压器使用88
2.4.4 非线性磁心建模89
2.4.5 实际变压器模型参数
辨识92
2.4.6 变压器模型在反激
变换器中的应用97
目 录Ⅶ
2.4.7 变压器模型总结97
2.5 开关99
2.5.1 压控开关99
2.5.2 流控开关101
2.5.3 时控开关101
第3章 二极管103
3.1 二极管模型103
3.2 二极管工作特性104
3.3 二极管模型参数计算建模106
3.4 二极管曲线拟合建模110
3.5 二极管子电路建模118
3.6 齐纳二极管124
3.7 二极管分类和选型125
3.7.1 半导体二极管分类125
3.7.2 半导体二极管主要参数125
3.7.3 常用二极管特性126
第4章 三端稳压器模型建立及
应用128
4.1 LM78XX系列稳压器PSpice
模型建立128
4.1.1 LM78XX功能模型建立及
仿真测试129
4.1.2 三端稳压器物理模型建立及
仿真测试133
4.2 LM78XX系列三端稳压器
典型应用电路139
4.2.1 固定输出稳压电路139
4.2.2 输出电压调节139
4.2.3 输入电压扩展140
4.2.4 输出扩流141
4.2.5 输出电流提高和限流144
4.2.6 三端稳压器扩展功能146
4.3 三端稳压器实际应用
电路设计149
4.3.1 三端稳压器实际应用电路
设计和仿真149
4.3.2 三端稳压器用兵字变压器
选型指南153
4.4 LM317模型建立与电路测试155
4.4.1 子电路模型建立与测试155
4.4.2 LM317物理模型建立与
测试160
4.5 LM317测试电路164
4.5.1 基本功能测试164
4.5.2 扩流功能测试164
4.5.3 加入AC220V和变压器整流
后稳压电路仿真164
4.5.4 交流稳定性分析166
第5章 双极结型晶体管168
5.1 晶体管PSpice模型168
5.2 晶体管工作特性171
5.3 晶体管参数计算建模172
5.4 晶体管曲线拟合建模176
5.5 晶体管典型电路仿真187
5.5.1 晶体管共射放大电路187
5.5.2 晶体管温度分析190
5.5.3 晶体管放大电路频率
响应190
5.5.4 晶体管电阻反馈型两级
放大电路191
5.6 晶体管音频放大电路
仿真分析193
5.7 晶体管命名与选型197
5.7.1 晶体管命名方法197
5.7.2 晶体管主要技术参数及
选型198
第6章 场效应晶体管200
6.1 MOSFET工作特性200
6.1.1 截止区200
6.1.2 放大区200
6.1.3 饱和区201
6.2 MOSFET模型参数201
6.3 MOSFET建模204
6.3.1 MOSFET参数计算建模204
6.3.2 MOSFET曲线拟合建模206
6.3.3 MOSFET子电路建模及实际
电路测试218
6.4 MOSFET选型224
Ⅷ PSpice元器件模型建立及应用
第7章 运算放大器226
7.1 运放的直流线性模型226
7.1.1 运放直流线性模型建立226
7.1.2 运放直流线性模型
仿真测试227
7.2 运放的交流线性模型229
7.2.1 运放交流线性模型建立229
7.2.2 运放交流线性模型
仿真测试230
7.3 简化的运放非线性宏模型231
7.4 复杂的运放非线性宏模型233
7.4.1 复杂的运放非线性
宏模型建立233
7.4.2 复杂的运放非线性宏模型
仿真测试235
7.5 运放的物理模型237
7.5.1 运放的简单物理模型237
7.5.2 运放的复杂物理模型239
7.6 根据数据手册建立运放模型241
7.7 AD8061运放模型建立及测试247
7.7.1 根据官网lib模型建立olb
文件247
7.7.2 根据AD8061运放数据手册
对模型进行测试249
7.8 LM380集成功放模型建立及
测试254
7.8.1 LM380功能简介254
7.8.2 LM380工作原理仿真
分析254
7.8.3 LM380模型直流仿真
测试256
7.8.4 LM380模型闭环测试256
7.9 运放参数含义及选型
指南259
7.9.1 运放专业术语259
7.9.2 运放重要参数具体含义259
7.9.3 运放选型261
第8章 电源控制器270
8.1 IF语句270
8.2 基本功能模块274
8.2.1 误差放大器、比较器274
8.2.2 逻辑门:与门、与非门、或门、
或非门、反相器、触发器、
死区、采样286
8.3 电压模式PWMVM控制器建立与
实际电路仿真312
8.4 电流模式PWMCM控制器建立与
实际电路仿真317
8.5 仿真实例:临界模式BoostPFC
电路仿真322
附录326
附表1 PSpice元器件库列表326
附表2 ABM模型列表331
附表3 PSpice中运算函数334
附表4 Probe中运算函数336
附表5 Probe中测量函数336
附表6 快捷键342
附表7 数值缩写342
附表8 模型语句343
附表9 命令语句348
附表10 齐纳稳压二极管
模型(Diode.lib) 348
参考文献361 2100433B
本书主要对PSpice软件中的各种元器件模型功能及其使用方法进行详细的讲解,每种模型通过模型构成、使用方式、典型应用电路三个阶段进行分析。第1章详细讲解Source库中各种信号源和ABM库中各种行为模型的参数设置和功能使用;第2章主要对电阻R、电容C、电感L、变压器和开关模型进行详细的讲解;第3~7章分别对半导体二极管、三端稳压器LM78XX、LM79XX和LM317、晶体管(BJT)、场效应晶体管(MOSFET)和运算放大器的模型参数、模型建立、选型和使用进行详细的讲解;第8章主要讲解通过分立元件建立控制器模型,并且对模型进行典型电路测试;附录以表格形式对软件功能进行详细说明,主要包括PSpice元器件库、ABM模型、PSpice中运算函数、Probe中运算函数、Probe中测量函数、快捷键、数值缩写、模型语句、命令语句和齐纳稳压二极管模型。本书中的实例电路全部附带PSpice仿真程序,读者可通过机械工业出版社官方网站www.cmpbook.com的本书相关页面或者仿客QQ群336965207进行下载,以供学习使用。
我当时和楼主遇到过一样的问题,后来用的理想的变压器模型。现在改用saber软件,觉得不错,楼主不防一试,对于电源仿真是个不错的软件。
是单相断路器
工具栏,视图,构件图元显示设置,把所有构件下面的轴网的勾去掉 这样哦,选完后确定
电子产品及元器件
CQC/GD.JS03-2002 CQC标志认证产品认证目录 版 号: 1 修 订: 3 修订日期: 2007-08-14 大类 产品类 别号 产品名称 依据标准 国际标准 实施规则 电器附件 003 003001 家用和类似用途低 压电路用连接器 GB 13140.1-1997* IEC 998-1:1990 CNCA-V01-015 003002 作为独立部件的带 螺纹型夹紧件的连 接器件 GB 13140.2-1998* IEC 998-2-1:1990 CNCA-V01-015 003003 作为独立单元的带 无螺纹型夹紧件的 连接器件 GB 13140.3-1998* IEC 998-2-2 :1991 CNCA-V01-015 003004 作为独立单元的带 刺穿绝缘型夹紧件 的连接器件 GB 13140.4-1998* IEC 998-2-3:1991
电子电路仿真——基于PSpice A/D基于PSpice A/D
内容简介
本书目录
专家评论
读者评论
我要留言
本书主要内容包括PSpice A/D软件介绍及使用说明,如何创建一个基本的电路文件,直流工作点分析和小信号转移函数分析,直流扫描、第二参数扫描和灵敏度分析,波形分析窗口说明,频率响应分析和噪声分析,暂态分析和傅里叶分析,修改元件模型参数,温度分析和参数调制分析,蒙特卡罗分析和最坏状况分析,数字电路和混合电路分析,数字电路最坏状况分析,层次式电路设计,创建元件符号库等。在附录中还给出了PSpice A/D的电路元件集和点命令集等内容。
本书内容结构合理、讲解思路清晰、配图丰富、实用性强。
本书适合作为高等院校电子信息工程、自动化等相关专业师生的参考用书,也可作为电路设计从业人员的参考书。 2100433B
第1章 绪论
1.1 为何仿真
1.2 本书中采用的SPICE语法
1.3 PSpice、SPICE 3及其他SPICE扩展
1.4 非线性非独立源(B、E、G元件)
1.5 数字逻辑函数
1.6 开关元件(S/W元件)
1.7 本书附带资源
1.8 本书使用的基于SPICE的分析类型
第2章 磁性器件的SPICE建模
2.1 简介
2.2 SPICE中的理想元件
2.3 PSpice耦合电感器模型
2.4 磁阻模型与物理模型
2.5 饱和磁芯建模
2.6 兼容SPICE 2的磁芯模型
2.7 磁芯模型的工作原理
2.8 计算磁芯参数
2.9 饱和磁芯模型的使用和验证
2.10 兼容SPICE 3的磁芯模型
2.11 铁氧体磁芯
2.12 构建变压器模型
2.13 高频线圈效应
第3章 EMI滤波器设计
3.1 基本要求
3.2 确定负电阻
3.3 确定谐波含量
3.4 衰减元件
3.5 四阶滤波器
3.6 浪涌电流
3.7 MPP电感器
3.8 浪涌电流的限制
第4章 Buck拓扑变换器
4.1 滞后开关调压器
4.2 平均(状态空间)模型与开关层次瞬态模型的对比
4.3 平均法建模实例
4.4 采用SG1524A的Buck调压器
4.5 非连续导通模态的仿真
4.6 改进的Buck子电路
4.7 加入斜率补偿
4.8 电压模式控制
4.9 改进的SG1524A Buck调压器
4.10 瞬态模型
第5章 反激变换器
5.1 反激变换器的子电路
5.2 音频敏感性
5.3 前馈改进
5.4 反激变换器的瞬态响应
5.5 电压调整率的仿真
5.6 时域模型
5.7 加入斜率补偿
5.8 电压模式控制
第6章 低压降线性调压器
6.1 瞬态响应
6.2 纹波抑制
6.3 控制环的稳定性
第7章 DC?AC转换
7.1 使用SPICE生成正弦波ROM位码
7.2 XSPICE中的状态机建模
7.3 使用正弦参考信号驱动功率级
7.4 非线性负载的供电
7.5 三相正弦参考信号
7.6 谐波中和的全桥逆变器
7.7 谐波中和的半桥逆变器
7.8 PWM逆变器
第8章 功率因数校正
8.1 单相变压器整流器
8.2 三相变压器整流器
8.3 非连续导通反激式功率因数校正器
8.4 临界导通功率因数校正器
8.5 Boost模式功率因数校正器
第9章 仿真性能的改进
9.1 建立电路模型
9.2 简化模型
9.3 输出级的复杂度
9.4 .OPTIONS
9.5 状态机模型
9.6 硬件考虑
第10章 求解的收敛性及其他仿真问题
10.1 快速解决仿真收敛性问题
10.2 反复仿真或开关仿真
10.3 仿真收敛性
10.4 总体讨论
10.5 DC收敛性的解决措施
10.6 瞬态收敛性的解决措施
10.7 建模技巧
推荐书目
索引
宏模型设计框图如下:
宏模型有多种不同的建模方法 ,现简述如下:
简化法
简化法就是简化原电路的方法,简化的步骤,可逐步删去对电路性能影响不大的元件。必要时可先计算电路中各元件的灵敏度,然后删去灵敏度低的元件。此外,对复杂的偏置电路,有源负载电路可以用理想的元件取代等等。简化法是在原电路的基础上进行的,宏模型和原电路很相象,因此物理概念清楚,计算灵敏度也容易用计算机实现,但是简化程度往往受到限制。
构造法
构造法也就是“黑盒法”, 它可能脱离原有电路重新建立一个新的电路模型,使它的外端特性和原电路一致。宏模型的结构可以和原电路无关,甚至没有什么物理意义,构造法建立的宏模型可以使电路得到很大程度的简化,但要求设计者有较高的水平。
列表法
这种宏模型不包含电路元件,首先是对原电路进行预分析或电路实测,得出在不周负载下所有输入输出特性,然后将这些数据全部存放在表格中。作电路分析时,只需要很少的计算时间,但要求精度较高时,则必须列出大量的多维数表,将会占用很大的内存。
符号法
符号法是用代数一差分方程来代替原电路的数学表达式,然后用符号运算方法来化简。这种宏模型多数是与功能有关,不要求有准确一致的拓扑结构,有较大的适应性。
模拟集成电路和系统的特点是电路的性能指标比较复杂,它不仅依赖于输入信号的大小、波形和频率,还和负载的大小、性质等许多因素有关。宏模型常用的建模方法是简化法和构造法或是两者的综合运用。在上述的运放宏模型例子中,前级运用了简化法,中间级和后级是运用了构造法。
数字集成电路和系统的特点是存在着大量重复出现的于网络,而分析的重点在于电平的高低以及上升、下降、延迟的时间关系等等。宏模型常用的建模方法是列表法、符号法等。