OrCAD电路的参数分析实验报告
orcad实验报告

竭诚为您提供优质文档/双击可除orcad实验报告篇一:orcad实验报告一成绩电路计算机辅助设计实验报告实验名称电路原理图的绘制实验班级电子xx姓名xx学号(后两位)xx指导教师xx实验日期20XX年11月10日实验一电路原理图的绘制一、目的:熟悉在orcAD中的功能及画图操作步骤二、实验内容:1.画出电路图(Vcc位于place/power/capsym.olb0位于place/ground/source.olb下,ouT是place/netalias)1.orcADcapture、orcADpspice、orcADLayout的功能是?答:orcADcpture用于原理电路图设计;orcADpspice用于电路模拟仿真;orcADlayout用于印制板电路设计2.说明电路设计流程与画电路图的步骤。
答:电路设计流程:①用orcADcpturecIs软件②新建设计项目③配置元器件符号库④进入设计项目管理窗口⑤启动电路图编辑器⑥绘制电路图⑦电路图的后处理和结果保存。
画图步骤:①调用pageeditor②绘制电路图③修改电路图④电路图的后处理和结果输出。
3.在orcADcapture电路编辑环境中,如何加载元件库?答:在orcADcpture电路编辑环境中,选中library目录后,单击鼠标右键,屏幕上鼠标处弹出AddFile快捷菜单,单击AddFile弹出AddFiletoprojectFolder对话框,在c:\cadence\psD_14.2\tools\capture\library目录下选择所需要的图形符号库文件添加到项目中。
4.在orcADcapture电路编辑环境中,如何取用元件?答:在orcADcpture电路编辑环境中,完成所需符号库添加后,单击某一库名称,该库中的元器件符号将按字母顺序列在其上方的元器件符号列表框中。
然后通过元器件符号列表框右侧的滚动条查找元器件名称或在part文本框中键入欲查找的元器件符号名称。
OrCAD电路模拟结果的显示和分析

变化范围:0~120mA,步长:20mA。 注 意 : Options 栏 中 的 两 项 “ Primary Sweep” 和
“Secondary Sweep”必须全都选中。 ④ 运行Pspice:执行Trace/Add Trace命令。在Add Trace 对
三 . 坐标轴的设置及坐标变换
1.坐标轴刻度范围的设置
运行后,Probe模块会根据变量的具体情况自动设置坐 标轴的刻度范围。如果不满意,用户可自行调整。
例如某电路运行后,Y轴(电流)的刻度范围自动设置 为-5~+5mA,想改为0~+5mA。步骤是:
(1)执行Plot/Axis Settings命令, 打开坐标轴设置框,点选“Y Axis”按钮。 ( 2 ) 在 Data Range 栏 中 选 中 “ User
Bf=50(即β=50)。
用该方法可改变场效应管的gm、VT,稳压管的稳压值VZ等。
二 .数字电路中高低电平符号的使用
在数字实验中经常需要在电路的输入端加入逻辑常量“1” 或“0”,即“高电平”或“低电平”。在Pspice中,高低电 平要用专门的符号来设置。
方法为:启动Place/Ground命令,或按对应的绘图快捷 键,出现如图所示的选择框。在SOURCE库中取“$D-HI”符号, 接到电路的输入端,即为接入“高电平”;在SOURCE库中取 “$D-LO”符号,接到电路的输入端,即为接入“低电平”。
一 .修改器件的模型参数
从器件库中调出的元器件参数是一定的,不一定满足我们 的要求,可根据需要加以修改。例如将三极管Q2N2222修改
ORCAD 电路基本特性分析 实验报告资料

项目名称:电路基本特性分析一、实验预习部分:1、实验目的:(1)进一步熟悉OrCAD/Capture绘图软件的电路图绘制方法、电路图编辑模块PAGE EDITOR的命令系统以及针对实际情况对电路元素属性参数进行编辑和修改的方法;(2)学会使用Pspice对模拟电路分析设计的基本过程,重点掌握直流工作点分析、直流传输特性分析、交流小信号频率特性分析,瞬态特性分析等的分析方法及结果分析;(3)了解直流灵敏度分析、直流特性扫描分析、噪声分析,傅里叶分析等的分析原理及过程;2、实验原理:模拟电路分析计算的基本过程:建立模拟类型分组的步骤:模拟分析计算:执行PSpice|RUN命令,即调用PSpice进行电路特性分析。
此时,屏幕上出现PSpice 窗口。
显示模拟分析的具体进展情况,模拟结果分别生成以DAT和OUT为扩展名的两种结果数据文件。
电路模拟结果分析:模拟结果信号波形分析:基本的电路特性分析结果存放在以DAT为扩展名的数据文件中。
若模拟分析过程正常结束,即可调用波形显示和分析模块Probe,采用人机交互方式,以DAT结果数据文件为输入分析模拟结果。
出错信息显示分析:若电路图中存在问题、分析参数的设置不合适或模拟计算中出现不收敛问题,都将影响模拟过程的顺利进行,这时屏幕上将显示出错信息。
用户应根据对出错信息的分析,确定是否修改电路图、改变分析参数的设置或采取措施解决不收敛问题。
然后,再进行模拟分析。
模拟结果输出文件查阅:有些电路特性的模拟结果存放在以OUT为扩展名的输出文件中。
这是一个ASCII码文件。
执行PSpice|View Output File子命令,即可查阅。
3、实验仪器:装有Pspice软件的计算机一台4、实验步骤及方法:(1)对实验一中RC串并联电路进行AC分析和瞬态分析(Transient Analysis)。
①按照要求绘制RC串并联电路电路图;②建立RC串并联电路电连接网表文件;③建立模拟类型分组,并根据电源频率等参数进行参数设置。
Orcad Pspice (第二次到第七次)上机实验报告

实验二电子电路的直流、交流分析一、实验目的1、应用计算机对电子电路进行直流和交流分析,包括基本工作点分析、灵敏度分析和直流传输特性分析。
2、掌握进行上述基本分析的设置方法,对所给的一些实际电路分别进行直流和交流分析,正确显示出各种波形图,根据形成的各种数据结果及波形图对电路特性进行正确的分析和判断。
二、实验内容1、对左图的共射极单管放大电路进行直流分析,做出三级管Q1的伏安特性曲线(I c~V2),V2从0伏到12伏,I b从40uA~160uA。
2、做出直流负载线:(12-V(V2:+))/1003、进行交流分析,扫描频率范围从100Hz~100MHz三、实验报告要求1、根据计算机进行分析得到的结果,绘出共射极单管放大电路中三级管Q1的伏安特性曲线(I c~V2)及直流负载线。
2、列出共射极单管放大电路中各节点的偏置电压、输入阻抗、输出阻抗、灵敏度分析结果及直流传输特性。
3、绘出三级管Q1集电极电流的交流扫描特性曲线。
实验步骤:1.对V1与Ib(Q1)j进行DcSweep分析,设置如图示:得到仿真波形如图:因此,I b从40uA~160uA变化转变为V1从1.6V~4.8V变化,设置比V1为第二参数,再次DcSweep,设置如图:并添加直流负载线得到结果:2直流Bias分析设置参数如下:运行仿真后,打开.out文件,有如下分析(1),点击,栏中的得到直流工作点如图所示(2)直流传输特性分析(Transfer Function)TF分析及输入输出阻抗(3)小信号AC分析的工作点(SMALL SIGNAL BIAS SOLUTION TEMPERATURE= 27.000DEG C(4)直流灵敏度分析(DC Sensitivity)3.交流扫描设置和交流扫描曲线如图实验三各种激励信号的设置及瞬态分析一、实验目的1、了解各种激励信号中参数的意义,掌握其设置方法。
2、掌握对电路进行瞬态分析的设置方法,能够对所给出的实际电路进行规定的瞬态分析,得到电路的瞬态响应曲线。
orcad直流扫描分析(含数据分析实验报告

电子电路分析与设计实验报告学院计算机与电子信息学院专业班级姓名学号指导教师实验报告评分:_______直流扫描分析一、实验目的1、掌握直流扫描分析的各种设置和方法。
二、实验内容1、绘出下面电路图,利用直流扫描(DC Sweep )来验证二极管的V-I 特性曲线。
D1D1N4002步骤: (1)、作出电路图,进行直流扫描扫描分析。
设置主扫描变量为电压源Vi,由-110V 开始扫描到10V ,每隔0.01V 记录一点;查看二极管流过的 电流曲线I (D1)。
V_Vi-120V-100V -80V -60V -40V -20V -0V 20VI(D1)-400A0A400A(2)、现在调整横轴与纵轴坐标以便观察门坎电压值。
请选Plot\Axis Settings...功能选项或直接X 轴坐标刻度上双击左键来打开Axis Settings 对话框。
请把X Axis 页内Data Ranges 栏下的User Defined 值设为0-2V ,请把Y Axis 页内Data Rangs 栏下的User Defined 值设为0-5A 。
查看二极管电流I (D1)。
V_Vi0V0.4V0.8V1.2V1.6V2.0VI(D1)0A 2.5A5.0A(3)、再如上面的操作将X 轴坐标刻度值设为-101V 到-99V ,将纵坐标调整为-5A 到1A ,查看二极管电流I (D1),可见其雪崩电压约为100V 。
V_Vi-101.0V-100.5V -100.0V -99.5V -99.0VI(D1)-5.0A-2.5A0A2、绘出下面电路图,利用直流扫描分析(DC Sweep)的来验证晶体三极管的 Vce-Ib 输出特性曲线。
步骤:1)电压源V1和电流源I1的元件属性默认都为0。
以下扫描类型均为Linear 扫描。
2)设置主扫描参数。
在Options 栏内勾选Primary Sweep 选项,设置主扫描变量为电压源Vi,由0V 开始扫描到4V ,每隔0.01V 记录一点。
orcad实验3交流小信号分析

******实验报告
实验中心 电子信息技术实验中心 专业年级 电子信息科学与技术2010级 实验课程 电子电路CAD
姓 名 实验名称 实验三 交流小信号分析
学 号
提交日期 2012-9-27
成 绩
一、实验目的
1、使学生掌握交流小信号分析的工作原理;
2、使学生掌握交流小信号分析的参数设置方法;
3、掌握多波形的调用方法。
二、实验内容
1、绘制电路如图1所示。
Rb210k
Rc 3.3k Re 1.3k
RL 5.1k
V1
1Vac 1Vdc
Vcc
12V
Ce 50uF
Cb210uF
Q1
Q2N3904v o
v i
Rb133k
C110uF
图1
2、当250=β时,绘制出图1所示电路的电压增益、幅频响应、相频响应,如图2、
3、4所示,并用特征值提取方法求出H f 和L f 。
图2 幅频响应、相频响应
f
图3 H
f
图4 L
3、绘制出图1所示电路的输入电阻和输出电阻。
图5 输入电阻
图6 输出电阻
4、改变双极性晶体管
100
=
β
,重复求2、3问题。
结果如图7、8、9、10、11所示。
图7 幅频响应、相频响应
f
图8 H
f
图9 L
图10 输入电阻
图11 输出电阻
5、频率为1khz时的等效噪声如图12所示。
图12 噪声分析结果
三、实验体会
通过这次实验,我搞清楚了模电中没有学懂的知识,频率响应的各个曲线,很清楚的显示了电路的性质。
orCAD实验报告

实验一1.(1)电压增益Av=139输入电阻Rin 随频率变化曲线Frequency1.0Hz10Hz 100Hz 1.0KHz 10KHz100KHz 1.0MHz 10MHz 100MHz 1.0GHzV(OUT) / V(IN)50100150(20.971K,139.005)50K40K30K20K10K1.0Hz10Hz100Hz 1.0KHz10KHz100KHz 1.0MHz10MHz100MHz 1.0GHzV(IN) / I(Vin)Frequency50K40K30K20K10K(1.0000K,3.0505K)1.0Hz10Hz100Hz 1.0KHz10KHz100KHz 1.0MHz10MHz100MHz 1.0GHzV(VOUT) / I(Vout)Frequency输出电阻Rout随频率变化曲线(2)a.由C1引起的低频截止频率FL1=46.059Hz50(10.000K,42.861)(46.059,39.865)-501.0Hz10Hz100Hz 1.0KHz10KHz100KHz 1.0MHz10MHz100MHz 1.0GHzVDB(OUT)Frequencyb.由C2引起的低频截止频率FL2=24.658Hz50(10.000K,42.862)(24.658,39.873)-501.0Hz10Hz100Hz 1.0KHz10KHz100KHz 1.0MHz10MHz100MHz 1.0GHzVDB(OUT)Frequencyc.由Ce引起的低频截止频率FL3=230.04Hz50(10.000K,42.861)(230.043,39.856)-501.0Hz10Hz100Hz 1.0KHz10KHz100KHz 1.0MHz10MHz100MHz 1.0GHzVDB(OUT)Frequency可见Ce的影响最大d.同时考虑C1,C2,Ce时的低频截止频率FL=252.43Hz(9.885K,42.859)(252.354,39.896)-501.0Hz10Hz100Hz 1.0KHz10KHz100KHz 1.0MHz10MHz100MHz 1.0GHzVDB(OUT)Frequency(3)静态工作点对放大电路的影响2.0V1.0V-0.0V-1.0V-2.0V-3.0V-4.0V0s0.1ms0.2ms0.3ms0.4ms0.5ms0.6ms0.7ms0.8ms0.9ms 1.0ms V(OUT)Time2.(1)差模放大时单端输出的放大倍数约为51倍,双端输出的放大倍数是其两倍。
Or-CAD-实习报告

Or CAD 实习报告实习日期 2012.6.4—2012.6.8系别:电子信息工程班级:信息11-1姓名:李普仁学号:09指导教师:孟祥、苑广军目录第一章概述第二章电路图2.1 方法与步骤2.2 电路图(习题4)第三章偏压点和直流扫描分析3.1 例题3.2 习题第四章交流扫描分析4.1 例题4.2 习题第五章瞬态分析5.1 例题5.2 习题第六章噪音分析第七章温度分析实习心得参考文献第一章概述ORCAD Capture (以下以Capture代称)是一款基于Windows操作环境下的电路设计工具。
利用Capture软件,能够实现绘制电路原理图以及为制作PCB和可编程的逻辑设计提供连续性的仿真信息。
ORCAD是由ORCAD公司于八十年代末推出的EDA软件,它是世界上使用最广的EDA软件,每天都有上百万的电子工程师在使用它,相对于其它EDA软件而言,它的功能也是最强大的,由于ORCAD软件使用了软件狗防盗版,因此在国内它并不普及,知名度也比不上PROTEL,只有少数的电子设计者使用它,它进入国内是在电脑刚开始普及的94年。
早在工作于DOS环境的ORCAD4.0,它就集成了电路原理图绘制、印制电路板设计、数字电路仿真、可编程逻辑器件设计等功能,而且它的界面友好且直观,它的元器件库也是所有EDA软件中最丰富的,在世界上它一直是EDA软件中的首选。
Cadence OrCAD Capture是一款多功能的PCB原理图输入工具。
OrCAD Capture作为行业标准的PCB原理图输入方式,是当今世界最流行的原理图输入工具之一,具有简单直观的用户设计界面。
OrCAD Capture CIS具有功能强大的元件信息系统,可以在线和集中管理元件数据库,从而大幅提升电路设计的效率。
OrCAD Capture提供了完整的、可调整的原理图设计方法,能够有效应用于PCB的设计创建、管理和重用。
将原理图设计技术和PCB布局布线技术相结合,OrCAD能够帮助设计师从一开始就抓住设计意图。
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实验四 电路的参数分析
一、实验目的
1、了解对电子电路进行各种参数分析(包括全局参数、模型参数以及温度)的功能。
2、通过对实际电路进行各种参数分析,掌握分析设置方法。
二、实验内容
1、针对实验三的单管放大电路,所有电阻均采用Rbreak 模型,设置其电阻温度系数为tc1=0.01,tc2=0.0005。
在交流分析的基础上,对该电路进行温度分析,温度值设定为20℃、35℃、50℃、70℃,观察输出电压最大值的变化。
2、在瞬态分析的基础上,对电阻R3进行参数分析,其电阻值从15k ~30k 变化,观察输出波形曲线簇。
3、在瞬态分析的基础上,输入信号电压从5mv ~30mv 变化时,观察输出波形曲线簇,
4、在交流分析的基础上,使三级管Q1的放大倍数由200变化到350,观察输出电压最大值的变化。
三、实验电路
R2Rbreak
45k OUT
R1Rbreak 1k
Q1
Q2N2222
R6Rbreak
1k
C110U
V2
12Vdc
C310U
PARAMETERS:
B = 200
PARAMETERS:
RF = 10K
R4Rbreak
2.4k R5Rbreak
20k V1FREQ = 1KHZ
VAMPL = {VA}VOFF = 0V V
R3Rbreak
{RF}C2
10U
PARAMETERS:
VA = 1MV
四、实验过程
(一)温度分析
1、参数设置如下:
对所有的Rbreak模型,设置其电阻温度系数为tc1=0.01 tc2=0.0005。
只需选定一个Rbreak模型,打开Edit->PSpice model 进行相应的设置:.model Rbreak RES R=1 tc1=0.01 tc2=0.0005。
需要注意的是,运交流分析时正弦信号的幅度值10mv必须要在Property Editor 中去添加,直接双击V AMPL添加的值不能应用到信号源中。
而且交流分析应用对数扫描频率值,与FREQ无关,要根据输出波形来调节扫描的范围及步长。
2、结果输出如下图:
各温度下的最大电压值如下表:
温度20℃35℃50℃ 70℃
最大电压值 1.2594V 1.1292V 1.1788V 1.2171V
(二)全局参数分析
1、设置变化参数
从元器件SPECIAL库中调出名称为PARAM的符号,放置于电路图上空位置,双击打开属性添加新的属性并设置其值,这样就添加了一个全局参数。
例如:
PARAMETERS:
RF = 10K
2、参数设置如下:
瞬态分析设置“Run to”为5ms时,使屏幕显示5个周期频率为1khz的波形,步长设置为“Run to”的1/5000,完成对参数的线性扫描。
3、结果显示如下图:
对电阻R3的参数分析的波形曲线簇
如图分析可知,大致从电阻为25k时开始失真,失真范围为25k-30k。
对输入信号电压的参数分析的波形曲线簇
如图分析可知,输入信号电压从26mv开始失真。
(三)模型参数分析
1、在PSpice model 的model Q2N2222中加入全局参数Bf={B}:
.model Q2N2222 NPN(Is=14.34f Xti=3 Eg=1.11 Vaf=74.03 Bf={B} Ne=1.307
+ Ise=14.34f Ikf=.2847 Xtb=1.5 Br=6.092 Nc=2 Isc=0 Ikr=0 Rc=1
+ Cjc=7.306p Mjc=.3416 Vjc=.75 Fc=.5 Cje=22.01p Mje=.377 Vje=.75
+ Tr=46.91n Tf=411.1p Itf=.6 Vtf=1.7 Xtf=3 Rb=10)
* National pid=19 case=TO18
* 88-09-07 bam creation
2、直接进行模型参数分析,设置如下:
3、分析结果:两种方法分析的结果一样,如下图所示
不同放大倍数下的最大电压值:
放大倍数200 250 300 350
最大电压值 1.1709V 1.2530V 1.3148V 1.3629V
五、实验心得
通过这次电路参数分析的实验,了解了对电子电路进行各种参数分析(包括全局参数、模型参数以及温度)的功能。
通过对实际电路进行各种参数分析,掌握分析设置方法。
经过四次实验,对Orcad Capture运用越来越熟练。
也体会到了对于软件的学习,必须多应用,熟能生巧!。