电路计算机仿真分析

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PSPICE电路仿真分析

PSPICE电路仿真分析

PSPICE电路仿真分析1.概述PSPICE是当今世界上著名的电路仿真标准工具软件之一,美国MICROSIM公司推出的基于WINDOWS平台的PSPICE 6.2 FOR WINDOWS 可以对电路进行以下一些工作:1.1.原理图编制,电路性能仿真在制作实际电路之前,利用PSPICE 6.2 可对电路电性能进行仿真。

如计算直流工作点(BICAS POINT)、直流扫描(DC SWEEP)与交流扫描(AC SWEEP),显示检测点电压、电流波形等。

1.2.估计元件、器件变化(PARAMETRIC)对电路造成的影响。

1.3.分析一些较难测量的电路特性。

如噪声(NOISE)、频谱(FOURIER)、器件灵敏度 (SENSITIVITY)、温度(TEMPERATURE)分析等。

1.4.优化设计。

2. PSPICE6.2软件系统的组成2.1.SCHEMATICS是一个电路模拟器:它可以直接绘制电路原理图,使用方便。

无需编写自然描述语言程序,就可以自动生成电路描述文件;并可对电路进行直流分析、交流分析、瞬态分析、傅立叶分析、环境温度分析、灵敏度分析等多种分析,而且可以对元件进行修改编辑。

2.2.PSPICE 是一个数据处理器:它可以对SCHEMAICS 中所绘制的电路进行模拟分析,运算出结果并自动生成输出文件和数据文件。

2.3.PROBE 是一个后处理器:相当于一个示波器,它可以将PSPICE 运算的结果在幕或打印设备上显示出来。

2.4.STIMED 是产生信号源:它在设定各种激励信号时非常方便直观,而且可以查对。

2.5.PARTS 是对器件建模的工具。

3.PSPICE 6.2 FOR WINDOWS 软件的使用下面以模拟电子电路的二极管整流电路为例,介绍该软的使用方法。

3.1.编制原理图在WINDOWS界面下的PSPICE程序组选择SCHEMATICS,即可进入原理图编辑。

1)放置元器件及连线:用鼠标单击绘制(DRAW)中的取新元件(GET NEW PART)项,再单击对话框中元件库(LIBRARIES)的浏览(BROWSE),从ANALOG.SLB中取出电阻R,系统自动命名为R1;从SOURCE.SLB中取出正弦电压源VSIN ,系统自动命名为 V1;从EVAL.SLB是取出二极管DIN4002,系统自动命名为D1;从 PORT.SLB中取出地线EGND,系统自动设定为0点。

电路计算机仿真实验报告

电路计算机仿真实验报告

电路计算机仿真分析实验报告实验一直流电路工作点分析和直流扫描分析一、实验目的1、学习使用Pspice软件,熟悉它的工作流程,即绘制电路图、元件类别的选择及其参数的赋值、分析类型的建立及其参数的设置、Probe窗口的设置和分析的运行过程等。

2、学习使用Pspice进行直流工作点分析和直流扫描分析的操作步骤。

二、原理与说明对于电阻电路,可以用直观法(支路电流法、节点电压法、回路电流法)列写电路方程,求解电路中各个电压和电流。

PSPICE软件是采用节点电压法对电路进行分析的。

使用PSPICE软件进行电路的计算机辅助分析时,首先在capture环境下编辑电路,用PSPICE的元件符号库绘制电路图并进行编辑、存盘。

然后调用分析模块、选择分析类型,就可以“自动”进行电路分析了。

需要强调的是,PSPICE软件是采用节点电压法“自动”列写节点电压方程的,因此,在绘制电路图时,一定要有参考节点(即接地点)。

此外,一个元件为一条“支路”(branch),要注意支路(也就是元件)的参考方向。

对于二端元件的参考方向定义为正端子指向负端子。

三、示例实验应用PSPICE求解图1-1所示电路个节点电压和各支路电流。

图1-1 直流电路分析电路图R2图1-2 仿真结果四、选做实验1、实验电路图(1)直流工作点分析,即求各节点电压和各元件电压和电流。

(2)直流扫描分析,即当电压源Us1的电压在0-12V之间变化时,求负载电阻R L中电流I RL随电压源Us1的变化曲线。

IPRINT图1-3 选做实验电路图2、仿真结果Is21Adc1.000AVs35Vdc3.200A R431.200A23.20VVs47Vdc1.200A 0VR142.800AIs32Adc 2.000A12Vdc2.800AIIPRINT3.200A10.60V 12.00V Is11Adc 1.000A18.80V 28.80V15.60V3.600VR222.800ARL13.200A18.80VVs210Vdc2.800A Is53Adc3.000AI42Adc图1-4 选做实验仿真结果3、直流扫描分析的输出波形图1-5 选做实验直流扫描分析的输出波形4、数据输出V_Vs1 I(V_PRINT2)0.000E+00 1.400E+00 1.000E+00 1.500E+00 2.000E+00 1.600E+00 3.000E+00 1.700E+00 4.000E+00 1.800E+00 5.000E+00 1.900E+00 6.000E+00 2.000E+00 7.000E+00 2.100E+00 8.000E+00 2.200E+009.000E+00 2.300E+001.000E+012.400E+001.100E+012.500E+001.200E+012.600E+00从图1-3可以得到IRL与USI的函数关系为:I RL=1.4+(1.2/12)U S1=1.4+0.1U S1 (公式1-1)五、思考题与讨论:1、根据图1-1、1-3及所得仿真结果验证基尔霍夫定律。

RLC串联谐振电路的计算机仿真分析

RLC串联谐振电路的计算机仿真分析
、 Qi -i Z U Y uja ) I n pn g g H o - n u
( eto l t n noma nE g er g C aghuC lg f noma nT c n l y C agh u2 36 , h a D p. fE c o i Ifr t n i ei , hn zo oee fr t e ho g , hn zo 1 14 C i ) er c o i n n l oI o i o n
Au , 0 7 g 2 0
R C串联 谐 振 电路 的计 算 机仿 真 分 析 L
吴 青萍 朱 幼娟
2 36 ) l l4 ( 常州信息职业技术学 院电子信息工程 系 江苏 常州

要 : l i 20 是一个专业仿真软件 , Mut m 0 1 i s 可真实地仿真分析实际 电路 的工作 , 是电子线 路仿真的理想工具。介绍如何利用 Mu  ̄m 0 1 R C串联谐振电路的特性进行仿真分析 , k i 20 对 L 给出 了 R C串联 电路达到谐振 状态时端 口电压 、 L 电流 同相 位 的波形 。
中间是用于rlc串联谐振电路分析的仿真电路仿真电路中的函数信号发生器xfg2看作为rlc串联电路的正弦波信号源交流电流表用于观测rlc串联电路的端口电流两块交流电压表xmmlxmm2用来分别测量电阻电压砺和信号源电压u用示波器的两个通道测信号源电压u和电阻电压波形必须注意两通道的公共线是相通的接人电路中应在同一点上否则会造成短路
通 过在 计算 机上 对 教 学 中 涉及 的 R C 串联 谐 振 电 L
路 的特性 、 振 曲线 等 进 行 直接 演 示 , 谐 同时 , 收 音 对 机输 人 回路 中 的 R C串联 谐 振 电路 特 性 进 行 测 量 L 和研 究 , 人 了解 R C串联 谐振 回路 特 性 及应 用 , 深 L 将使 教学 变得形 象 、 直观 、 有趣 。

哈工大 计算机仿真技术实验报告 实验六 基于Simulink的简单电力系统仿真

哈工大 计算机仿真技术实验报告 实验六 基于Simulink的简单电力系统仿真

实验六 基于Simulink 的简单电力系统仿真(一:实验目的(1)掌握Simulink 的工作环境及SimPowerSystems 功能模块库的应用; (2)掌握Simulink 的电力电子电路建模和仿真方法; (3)掌握Simulink 下数学模型的仿真方法;(4)掌握升压、降压斩波电路(Buck Chopper )的工作原理及其工作特点; (5)掌握PID 控制对系统输出特性的影响。

二、实验原理通过降压斩波电路,电压发生降低,再通过桥式整流器将输入信号变为直流信号,再经过BWM 模块的作用,使输出波形变为三角波信号。

三:实验内容Buck 降压型电路原理图如图6-1所示。

图中,功率管VT 为MOSFET 开关调整组件,其导通与关断由控制脉冲决定;二极管VD 为续流二极管,开关管截止时可保持输出电流连续。

ref V 为输出电压给定参考量;L R 为负载电阻。

系统基本参数为:电源电压)314sin(100)(t t e =;变压器BT 为理想变压器,其变比为1:2=n ;PWM 频率为Hz f PWM 2000=;误差放大器放大倍数为1000=V K ;电阻Ω01.0C R ;整流滤波电容F C μ1000=,PWM 滤波电容F C o μ10=、电感H L 05.0=;负载电阻Ω=10L R 。

系统基本参数见表6.1。

分析Buck 变换器的工作特性。

表6.1 系统基本参数C R(Ω)C (F μ)o C(F μ)L(H)L R(Ω)V KnPWMf(Hz )0.01 100010 0.05 10 10002:12000K误差放大器比较器refV 锯齿波+-inu Di ini si 1:2LR oC LC R C)(t e 图6.1 Buck 变换器电路图o u VTBTVD+-ou Li +-L u四:实验仿真结果及分析五、实验总结利用simulink进行电子电路系统的仿真,形象直观。

一般步骤为:1、做出电路图,明确问题中所给出的各物理量及其相应的初值问题。

使用Multisim10软件分析和仿真数字电路

使用Multisim10软件分析和仿真数字电路

高等教育 课程教育研究·47·过勤工俭学知道父母挣钱的不易,有利于学生的成长也能让学生返校后更加勤奋的学习,其二可以对他们日后的工作多多少少做一些铺垫,至少,熟悉了现在的工作环境后,日后到了工作单位,也不至于太陌生,也就更容易适应新的工作岗位了。

因此在这个立场上许多职校、家长以及学生本人都能坦然接受并鼓励学生本人参与勤工俭学这一成长过程。

二、参与工程中正确看待利与弊,找准自己的位置然而任何事情有利就有弊,就像力的原理力是相互性的;在勤工俭学这一社会活动上同样的在这一点,在这些年职校学生中,做得也不是尽善其美。

在这一活动中有这样一部分学生存在,扛着背包去了一个单位。

一看,啊!怎么就这样啊!和自己想的差的太远了,这是人呆的地方嘛,不干了,就走了。

当然,这算是比较极端的例子。

更多的是,干上一个礼拜、一个月,干上一段时间就走了的,是大有人在。

这里面,学生有原因,某些施工单位也有一定原因。

这个原因,余学生而言、只能说他们初出茅庐、把一切想象的太美好,在真正经历现实社会的时候才会被社会一巴掌扇醒;也不怪学生想象的太美好只能说他们还没经历过社会没有那么好的心态去承受、去迎接新事物。

对此我只是想说:贵在坚持。

每回我都鼓励学生,要坚持,不要老是想着换个单位就好了。

勤工俭学多为电子厂、一天两班制上班时间比较长,大都是这个样子,远离市区,早出晚归,没有星期六、星期天,少有节假日,……定要根据自身的情况,看看是不是真的不能适应。

换而言之不是逃避回家而是就算换一家单位,或许等你换了新的工作环境心里倒又觉得,咋还不如我前面那一家哩!每回有这种情况,我都要调侃学生:“都说人比人气死人,可是你有没有想过别的同学都能做下来为什么自己不能呢?难道自己就比别人差!”对方只是苦笑着摇头,没有言语了。

其实在人生的路上怎么可能一帆风顺,当你感觉累的时候或许你只是在走上坡路,你看见坐在路边休息的同伴很是轻松你心里难道就松懈?可是你忘了他已经在原地踏步,而你还在不断向前;近期网上有段很火的话,砍柴人和放羊人的故事,有人认为砍柴人应该放弃跟放羊人的无效社交,也有人认为砍柴人是在跟放羊人交流经验好知道哪里的柴多,这个故事只是想告诉我们端正自己的心态端正自己的角度;在人生的路上人们或许会选择不同的路走,但唯有一点不该前行的道路上一碰到石头就掉头往家里走,一旦养成这样的心理,想要到达目的地着实有些困难。

几款电路仿真软件的对比分析

几款电路仿真软件的对比分析

几款软件的对比分析1. PSpice 仿真软件简介:PSpice属于元件级仿真软件,模型采用spice通用语言编写,移植性强,常用的信息电子电路,是它最适合的场合。

现在使用较多的是 PSpice 8.0,工作于 Windows 环境,占用硬盘空间60M左右,整个软件由原理图编辑、电路仿真、激励编辑、元器件库编辑、波形图等几个部分组成,使用时是一个整体。

PSpice 的电路元件模型反映实际型号元件的特性,通过对电路方程运算求解,能够仿真电路的细节,特别适合于对电力电子电路中开关暂态过程的描述。

主要功能:(1)复杂的电路特性分析,如:蒙特卡罗分析(2)模拟、数字、数模电路仿真(3)集成度提高缺点:(1)不适用于大功率器件(2)采用变步长算法,导致计算时间的延长(3)仿真的收敛性较差。

2. saber仿真软件简介:被誉为全球最先进的系统仿真软件,也是唯一的多技术、多领域的系统仿真产品,现已成为混合信号、混合技术设计和验证工具的业界标准,可用于电子、电力电子、机电一体化、机械、光电、光学、控制等不同类型系统构成的混合系统仿真,这也是saber的最大特点。

Saber最为混合仿真系统,可以兼容模拟、数学、控制量的混合仿真,便于在不同层面撒谎那个分析和解决问题,其他仿真软件不具备这样的功能。

Saber的仿真真实性很好,从仿真的电路到实际的电路实现,期间参数基本不用修改。

主要功能:(1)原理图输入和仿真(2)数据可视化和分析(3)模型库(4)建模缺点:操作较复杂,原理图仿真常常不收敛导致仿真失败,很占系统资源,环路扫频耗时太长(以几十分钟计)3. PLECS仿真系统简介:被全球众多知名公司的研发工程师誉为“全球最专业的系统级电力电子电路仿真系统”,也是一个用于电路和控制结合的多功能仿真软件,尤其适用于电力电子和传动系统。

PLECS独立版本已于2010年开发,自此PLECS脱离MATLAB/Simulink。

PLECS独立版具有控制元件库和电路元件库,采用优化的解析方法,仿真速度更快,比PLECS嵌套版本快2.5倍。

Multisim模拟电路仿真实验

Multisim模拟电路仿真实验

Multisim模拟电路仿真实验电路仿真是电子工程领域中重要的实验方法,它通过计算机软件模拟电路的工作原理和性能,可以在电路设计阶段进行测试和验证。

其中,Multisim作为常用的电路设计与仿真工具,具有强大的功能和用户友好的界面,被广泛应用于电子工程教学和实践中。

本文将对Multisim模拟电路仿真实验进行探讨和介绍,包括电路仿真的基本原理、Multisim的使用方法以及实验设计与实施等方面。

通过本文的阅读,读者将能够了解到Multisim模拟电路仿真实验的基本概念和操作方法,掌握电路仿真实验的设计和实施技巧。

一、Multisim模拟电路仿真的基本原理Multisim模拟电路仿真实验基于电路分析和计算机仿真技术,通过建立电路模型和参数设置,使用数值计算方法求解电路的节点电压、电流以及功率等相关参数,从而模拟电路的工作情况。

Multisim模拟电路仿真的基本原理包括以下几个方面:1. 电路模型建立:首先,需要根据电路的实际连接和元件参数建立相应的电路模型。

Multisim提供了丰富的元件库和连接方式,可以通过简单的拖拽操作和参数设置来搭建电路模型。

2. 参数设置:在建立电路模型的基础上,需要为每个元件设置合适的参数值。

例如,电阻器的阻值、电容器的容值、电源的电压等。

这些参数值将直接影响到电路的仿真结果。

3. 仿真方法选择:Multisim提供了多种仿真方法,如直流分析、交流分析、暂态分析等。

根据不同的仿真目的和需求,选择适当的仿真方法来进行仿真计算。

4. 仿真结果分析:仿真计算完成后,Multisim会给出电路的仿真结果,包括节点电压、电流、功率等参数。

通过分析这些仿真结果,可以评估电路的性能和工作情况。

二、Multisim的使用方法Multisim作为一款功能强大的电路设计与仿真工具,具有直观的操作界面和丰富的功能模块,使得电路仿真实验变得简单而高效。

以下是Multisim的使用方法的基本流程:1. 新建电路文件:启动Multisim软件,点击“新建”按钮创建一个新的电路文件。

电力电子电路的计算机仿真训练报告

电力电子电路的计算机仿真训练报告

电力电子电路的计算机仿真训练报告电力电子电路是一种广泛应用于工业和民用电气设备中的电路。

它们的设计和操作需要对电逻辑、电路分析和控制系统等方面具备深入的了解。

为了更好的掌握电力电子电路,需要学习其相关理论,同时进行大量的仿真训练。

本文将从以下三个角度描述电力电子电路的计算机仿真训练。

一、计算机仿真训练的目的电力电子电路的计算机仿真训练目的是加强学生的动手能力,提高学生的实践操作技能和解决实际问题的能力,同时提升学生的仿真分析能力和逻辑思维能力。

通过计算机仿真,可以模拟实际的电路运行环境,通过观察仿真结果来学习电路实际运行的规律,更好地掌握电力电子电路的运行过程。

二、电力电子电路的计算机仿真训练方法1.建立电力电子电路模型在进行计算机仿真前,需要先建立电力电子电路模型。

在建立电路模型时,需要根据电路的实际情况来确定所要模拟的电路元件和电路拓扑结构,确定元件的数值和电路参数,以及设置初始条件和仿真时间等。

建立模型后,还需要对模型进行验证和参数调整,确保模型的准确性和合理性。

2.使用仿真软件进行仿真电力电子电路的计算机仿真训练需要使用仿真软件进行模拟。

常用的仿真软件有PSIM、PSCAD、SABER等。

通过仿真软件,可以对电路进行仿真分析和模拟实验。

仿真软件还可以提供电路的电压、电流、功率等参数,并可输出相应的仿真波形。

3.分析仿真结果在仿真过程中,需要对仿真结果进行分析。

通过对仿真波形的观察和数据的分析,可以得出电路中各元件的电压、电流和功率等参数,了解电路的实际运行情况。

在分析仿真结果的过程中,还应对电路的稳定性、效率和波形失真等进行评估和改进。

三、电力电子电路的计算机仿真训练效果通过计算机仿真训练,学生可以更加深入地了解电力电子电路的相关知识和理论,并掌握实际的电路设计和操作能力。

在训练过程中,学生还可以学习到如何进行电路仿真和数据分析的技能,提高他们的学习兴趣和探究能力。

此外,电力电子电路的计算机仿真训练还可以帮助学生更好地理解工程实践中纷繁复杂的现象和问题。

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电路计算机仿真分析实验报告学院:电气工程学院班级:姓名:学号:预备实验Orcad Pspice 的操作和分析过程一、实验目的熟悉 Orcad Pspice 的操作和分析过程。

实验示例阅读实验指导书,查找相关资料了解 Orcad Pspice 的详细过程。

上机查看相关视频:1、了解 Pspice 的启动,电路图的绘制;2、修改元器件的标号和参数;3、设置分析功能;4、仿真前的准备工作;5、仿真过程;6、了解库、库元件;7、了解分析设置的方法。

实验一直流电路工作点分析和直流扫描分析一、实验目的(1)学习使用Pspice软件,熟悉它的工作流程,即绘制电路图、元件类别的选择及参数的赋值、分析类型的建立及其参数的设置、Probe窗口的设置和分析的运行过程。

(2)学习用Pspice进行直流工作点分析和直流扫描分析的操作步骤。

二、原理和说明Pspice软件是采用节点电压法对电路进行分析的。

使用Pspice软件进行电路的计算机辅助分析时,首先在capture环境下编辑电路,采用Pspice的元件符号库绘制电路图并进行编辑、存盘。

然后调用分析模块、选择分析类型,就可以“自动”进行电路分析了。

需要强调的是,Pspice 软件是采用节点电压法“自动”列写节点电压方程的,因此,在绘制电路图时,一定要有参考节点(即接地点)。

此外,一个元件为一条“支路”(branch),要注意到支路(也就是元件)的参考方向。

对于二端元件参考方向定义为正端子指向负端子。

三、实验过程1、示例说明:应用Pspice求解下图所示电路各节点电压和各支路电流。

2、操作步骤(1)启动Oread capture新建工程Projl,选项框选择Analog or Mixed A/D.类型选择为create a blank projec t(2)在原理图界面上点击Place/Part或右侧快捷键。

(3)首先增加常用库,点击Add Library,将常用库添加进来。

本例需要添加Analog(包含电阻、电容等无源器件)。

在相应的库中选取电阻R,电流源IDC。

点去Place/Ground选取0/Source以放置零节点(每个电路必须有一个零节点)。

(4)移动元器件到适当位置,右键单击器件进行适当旋转,点击Place/Wire或快捷键将电路连接起来(如下页图所示)。

(5)双击原器件或相应参数修改名称和值。

(6)在需要观察到位置放置探针。

(7)保存原理图。

(2)在弹出的窗口中Basic Poi nt是默认选中,必须进行分析的。

点击确定。

(3)点击Pspice/Run (快捷键F11)或工具栏相应按钮。

(4)如原理图无错误,则显示Pspice A/D窗口。

在本例中未设置其它分析,窗口无显示内容,关闭该窗口。

(5)在原理图窗口中点击V,l工具栏按钮,图形显示各节点电压和各元件电流值如下:四选做实验选做实验图以图所示的直流电路为例,要求对这个电路进行以下两方面的分析:1、直流工作点分析,即求各节点电压和各元件电压和电流:3、仿真2、直流扫描分析:(1)点击Pspice/New Simulation Profile,输名称(例如输DC1);a.单击Pspice/Edit Simulation Profile,打开分析类型对话框,建立分析类型。

对直流电路的扫描分析要选择“DC Sweep….”。

选中后,打开下一级对话框"直流扫描分析参数表",并设置为:“ Sweep Var.Type ”选择“ Voltage Source" ; Sweep Type "选择“Linear” ; Name"选择“ Vs1" ; Start Value"输“ 0",“ End Value"输“ 12",”Incremeint"输“ 0.5"。

b.运行Pspice的仿真计算程序,进行直流扫描分析。

c.对于图中电路,电压源US1的电压设置在0到12V之间变化,显示的波形就是负载电阻RL的电流IRL随USL变化的波形:d.为了得到数值结果,可以从“ Special"库取“ IPRINT",把它串联到测量点上。

例如图中电路,可把“IPRINT ”与“ RL”串联。

这时“ dc=1",其余可以缺省。

当在"直流扫描分析参数表”中设置的分析参数“Incement"为“ 1"时,运行仿真。

在Capture窗口单击pspice/view output file,数据输出为:V_Vs1 l(V_PRINT1)e. IRL与US1的函数关系为:IRL=1.4+(1.2/12)US1 = 1.4+0.1US1一、思考与讨论及实验结果分析(1)根据两图及所得仿真结果验证基尔霍夫定律答:由示例仿真结果知第一组方程:Idc1+IR2=2.000A+2.000A=4.000A=IR1,Idc2=4.000A=IR2+IR3 ;第二组方程:Vidc1+VR1=4+(-4)=0,VR1+VR2+VR3=4+2-6=0,Vidc2+VR3=6-6=0;由以上两组方程知道,各支点流进电流等于流出电流,各回路电压压降和为0,故结果验证了基尔霍夫定律。

( 2) 怎样理解电流IRL 随US1 变化的函数关系?这个式子中的各项分别表示什么物理意义?答:IRL 与US1 的函数关系为:IRL=1.4+(1.2/12)US1=1.4+0.1US1 。

式子中IRL 表示流过电阻IRL 的电流,US1 表示电源电压。

(3)对图中的电路,若想确定节点电压Uni随US1变化的函数关系,如何使用Pspice软件?答:直流扫描分析。

单击Pspice/Edit Simulation Profile, 打开分析类型对话框,建立分析类型。

对直流电路的扫描分析要选择“DC Sweep…。

选中后,打开下一级对话框"直流扫描分析参数表",并设置为:“Sweep Var.Type "选择“ Voltage Source" ; SweepType"选择“ Linear" ; Name"选择“ Vs1 ” ; Start Value"输“0",“ End Value"输“ 12" ‘"Increment"输“0.5"。

运行Pspice的仿真计算程序,进行直流扫描分析。

对于图中电路,电压源US1的电压设置在0到12V之间变化,显示的波形就是负载电阻RL的电流IRL随USL变化的波形。

d.为了得到数值结果,可以从“Special"库取“ IPRINT ”,把它串联到测量点上。

例如图中电路,可把“IPRINT "与“ RL”串联。

这时“ dc=1 ",其余可以缺省。

当在“直流扫描分析参数表”中设置的分析参数“Incement"为“ 1 "时,运行仿真。

在Capture 窗口单击pspice/view output file ,然后输出数据。

(4)对上述电路,若想确定负载电阻RL的电流IRL随负载电阻RL变化(设RL变化范围为0.1到100)的波形,又该如何使用Pspice软件进行仿真分析?答:单击Pspice/Edit Simulation Profile,打开分析类型对话框,建立分析类型。

对直流电路的扫描分析要选择“DC Sweep…."。

选中后,打开下一级对话框“直流扫描分析参数表”,并设置为:“ Sweep Var.Type "选择“ Model parametent" ; Sweep Type "选择“Lin ear" ; Name"选择“ IRL" ; Start Value"输“ 0.1 ",“ End Value"输“ 12" ,"ln creme nt"输“ 0.5"。

运行Pspice 的仿真计算程序,进行直流扫描分析。

(5)总结如何用Pspice进行直流工作点分析和直流扫描分析。

直流工作点分析,即求各节点电压和各元件电压和电流。

直流扫描分析:单击Pspice/Edit Simulation Profile,打开分析类型对话框,建立分析类型。

对直流电路的扫描分析要选择“DC Sweep…."。

实验二戴维南定理和诺顿定理的仿真一、实验目的:(1) 进一步熟悉Pspice仿真软件中绘制电路图,初步掌握符号参数、分析类型的设置。

学习Probe窗口的设置。

( 2) 加深对戴维南定理与诺顿定理的理解二、原理与说明:戴维南定理指出,任一线性有源一端口网络,对外电路来说,可以用一个电压源与电阻串联的支路来代替,该电压源的电压US等于原网络的开路电压UOC,电阻RO等于网络的全部独立电源置零后的输入电阻REQ。

诺顿定理指出,任一线性有源一端口网络,对外电路来说,可以用一个电流源与电导并联的支路来代替,该电流源的电流Is等于原网络的短路电流ISC,其电导GO等于原网络的全部独立电源置零后的输入电导Geq ( Geq=1/Req)。

三、实验内容:(1)测量有源一端口网络等效入端电阻Req和对外电路的伏安特性。

其W= 5V,R仁100,U2=4V,R2=50,R3=150。

(2)根据任务中测出的开路电压Uoc、电阻Req,组成等效有源一端口网络,测量其对外电路的伏安特性。

(3)根据任务1中测出的短路电流ISC、电阻Req,组成等效有一端口网络,测量其对外电路的伏安特性。

四、实验步骤:&在Capture下绘制和编辑电路,包括取元件、连线、输参数和设置节点等。

分别编辑原电路、戴维南等效电路和诺顿等效电路(等效参数待定),检查无误后存盘。

9、为测量原网络的伏安特性,RL是可变电阻。

为此,RL的阻值要在“ PARAM "中定义一个全局变量var。

注意:PARAM设置方法是从special库中去PARAM放置在电路图上,双击该器件在属性栏左上角的Add New Column/Row,输名称var,值1K。

如要显示该名称和值在电路图上,在数据栏上右键单击,修改display 属性。

10、为测电路的开路电压UOC及短路电流ISC,设定分析类行为“ DC sweep”,扫描变量为全局变量var,并具体设置线性扫描的起点、终点和步长。

因需要测短路点,故扫描的起点电阻要尽量小,但不能是0。

而要测开路电压,扫描的终点电阻要尽量大。

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