hspice安装于应用

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HSPICE 使用流程-推荐下载

HSPICE 使用流程-推荐下载

南京拓科科技有限公司HSPICE使用流程HSPICE 使用流程HPICE软件主要用于模拟电路的仿真。

模拟电路仿真工具是以电路理论、数值计算方法和计算机技术为基础实现的,由于模拟电路在性能上的复杂性和电路结构上的多样性,对仿真工具的精度、可靠性、收敛性以及速度等都有相当高的要求。

HSPICE程序由于收敛性好,适于做系统及电路仿真,又有工作站版和微机版本,在国内外的用户十分广泛。

一、HSPICE可模拟的内容1.直流分析:包括非线性电路的直流分析①电路的直流工作点:分析时电路中的电感全部短路,电容全部开路,得到电路的每一节点的电流和电压(相对参考点)值。

②直流小信号传输值:传输函数的直流小信号值为直流小信号工作下的输出变量和输入变量之比值,包括电路的输入电阻和输出电阻。

③直流转移曲线:HSPICE可在用户指定的范围内,逐步改变指定的独立电压或电流源,对每一个电源值的变化,都得到储存的输出变量。

④灵敏度分析:求出指定输出变量对于电路参数(包括电路中所有的元件,器件参数,直流电源的输入电平)的直流小信号灵敏度。

2.交流小信号分析:将交流输出变量作为频率的函数计算出来。

先计算电路的直流工作点,决定电路中所有非线性器件的线性化小信号模型参数,然后在用户所指定的频率范围内对该线性化电路进行分析。

①频域分析:在用户规定的频率范围内完成电路的交流分析。

②噪声分析:HSPICE可计算每个频率点上总的输出噪声电平及其等效输入噪声电平。

③失真分析:计算电路交流小信号工作下电路的失真特性,分析时是在输入端加有一个或两个频率的信号,在用户给定的输出负载电阻时,求出在该负载上的输出失真功率。

3.瞬态分析①瞬态响应:是从时间为零开始,到用户规定的时间范围内进行电路南京拓科科技有限公司HSPICE使用流程的瞬态特性分析。

②傅立叶分析:可以对输出波形进行傅立叶分析,得到在用户指定的基频及时间间隔范围的傅立叶系数。

4.电路的温度特性分析:HSPICE在用户未说明时,是在27℃的标称温度下进行各种模拟的。

电路仿真HSpiceV2_0PPT课件

电路仿真HSpiceV2_0PPT课件

23
网表文件格式说明
• 电路拓扑结构:
–这部分描述了电路元件之间的连接关系,元件 的参数。
• 激励源:
–这里特指独立的电压源和电流源,它们用于提 供直流能量,或作为输入的激励源使用。
可编辑课件
24
网表文件格式说明
• 仿真功能设置:
–决定了软件进行的仿真功能,通过这些仿真设 计者可以得出电路的性能。
.title A SIMPLE AC RUN .OPTIONS LIST NODE POST $列出元件列表,各节点的元件端点,使 +输出数据可用metawaves浏览 .OP $计算并打印出直流工作点 *按数量级变化取10个点,从1k-1M .AC DEC 10 1K 1MEG .PRINT AC V(1) V(2) I(R2) I(C1) V1 1 0 10 AC 1 R1 1 2 1K R2 2 0 1K C1 2 0 .001U .END
• 无源器件:
– 电容:
一般形式: Cxxx n1 n2 <mname> <C=>capacitance 例,Cload driver output 1.0e-6。
可编辑课件
34
电路网表语法
• 无源器件:
相关性,以便于模拟结果的改进
可编辑课件
12
二、 HSpice电路仿真分析
• Hspice电路仿真器是工业级的电路分 析软件,用以电子电路的稳态、瞬态 及频域的仿真和分析。
• 该软件可以精确的仿真、分析、优化 从直流到高于100GHz频率的微波的电 路。
• Hspice是理想的电路单元设计和模型 处理的工具,也是信号完整性和传输 线分析的选择工具。
Rxxx n1 n2 <mname> <R=>resistance <AC=val> Mname为模型名,电阻值可以是表达式。例: Rterm input gnd R=’sqrt(HERTZ)’ Rxxx 9 8 1 AC=1e10 直流电阻1欧姆,交流电阻为

hspiceD使用手册

hspiceD使用手册

hspiceD使用手册一、HSPICE基础知识 (2)二、HSPICED的使用 (3)1.选择仿真环境 (3)2.确定model库 (3)3.加载激励 (5)4.Choose Analyses (8)三、HSPICED的注意事项 (9)1.HSPICES的state用于HSPICED需注意 (9)2.HSPICE仿真速度快造成卡机的问题 (10)一、HSPICE基础知识Avant!Start-Hspice现在是Synopsys公司的电路仿真工具,是目前业界使用最广泛的IC设计工具,甚至可以说是标准。

hspice和Spectre这两种仿真器每种都有两个接口,就是hspiceD 和hspiceS(hspice Direct,和hspice Socket),以及spectre和spectreS(Spectre Direct,和spectre Socket)。

"Socket"接口是仿真器的一个比较老的接口。

因为在过去,很多仿真器没有强大的参数化语言,所以Cadence工具所做的就是使用cdsSpice (这个工具有强大的宏语语言,但实际上是一个比较脆弱的仿真器)来充当仿真器。

所有的网表都用cdsSpice的宏语言生成,然后再翻译成目标仿真器的语言——不保留任何参数化的东西。

这种方法是可行的,但是我们没有办法使用主流仿真器的所有特征。

大约1999年,以IC443为例,引入了"direct"接口的概念,我们就去掉了中间手段而直接用相应的语言生成网表。

这样更快,更有效,并且给出了更强大的读取主流仿真器的接口。

"Direct"接口的仿真工具输出的网表可读性更好,可以在只读模式下仿真,能够执行更高级的运算等等,所以在两大EDA工具提供商的仿真器中,hspiceD和spectre是优选。

我们根据书籍对电路的计算和估算都采用Level 2的MOS Model,与实际的Level 49和Mos9 、EKV等Liabrary不同,这些model要比Level 2的Model复杂得多,因此Designer使用Hspice、Spectre等工具进行仿真,以便得到精确的结果,是必须的。

Hspice使用指南傻瓜版

Hspice使用指南傻瓜版

Hspice使用指南安装1. 安裝Hspice 2009.09 和Spiceexplorer 2009.092. 產生License 檔案(Hspice and Spiceexplorer)到"keygen" 的目錄下執行LicGen.exe2.1 按"Open" 開啟"Synopsys.lpd"檔案2.2 在"Select Host ID" 選擇"Any"勾選"Use Daemon"並在"Select Daemon ID" 選擇"Disk"2.3 按"Generate" 後會出現一個視窗"Generated License",按Save,將檔名儲存為"license.dat"2.4 複製此"license.dat" 到目錄"C:\synopsys\Hspice_C-2009.09\" 下3. 啟動License (Spiceexplorer)複製"lm" 目錄到"C:\synopsys\Hspice_C-2009.09\" 下,進入"lm" 目錄執行"lmtools.exe"下面的地方要注意一下打开后跟着图片进行选择看到黄色的successful就是软件licence装好了,应该就可以用了下面开始写sp文件,以群里面那个sp文件做下范例cmosinverter标注.pdf改好以后下一步选择如图所示项目生成.lis文件完成此步骤后,存储目录下会多出一个接下来进行仿真,打开仿真界面然后此窗口自动关闭后打开edit ll,如果内容有误,会有error这样的字眼,根据提示做修改,改好再按照前面的步骤重新做一遍无报错后,继续往下走打开图形查看器选择文件路径,只能放在C盘下面,其他路径找不到选好会弹出如下窗口步骤3双击后会出现如下的图然后要作业里面的其他图如下为第二张图页面上的图很多了,要出第三张图,我不太会,就只能先把sp关掉再打开一次再打开一次SP,方法前面的步骤里有出来第三张图完成。

hspice2014安装教程

hspice2014安装教程

安装步骤:最好不要在C:盘。

解压前,要先暂停杀毒软件,以免破解程序(LicGen.exe)被拦截隔离。

解压后的所有档结构如下:crack里面的内容如下:scl_license里面的内容如下:packs里面的内容如下:1.在Synopsys HSPICE J-2014.09-SP2-2\文件夹里,执行hspice_vJ-2014.09-SP2-2_win_setup.exe,以管理员身份运行。

2.其中有一个选项如下,如果你的Windows是64bit不要勾选WIN32。

3.选用预设的目的位置,点击“NEXT”。

4.经过10几分钟的冗长安装,会弹出一个画面如下,这里是程序要更新环境变量,选是(Y),之后重启。

5.在Synopsys HSPICE J-2014.09-SP2-2\crack里执行scl11.5_setup.exe。

都选用预设值安装,然后点击“NEXT”。

6.在Synopsys HSPICE J-2014.09-SP2-2\crack\scl_license文件夹里,执行LicGen.exe,这个软件是在于为破解时提取计算机里面的物理参数,如Hostname,Ethernet,点击Open去选取在Synopsys HSPICEJ-2014.09-SP2-2\crack\scl_license\packs里面synopsys.lpd如下:(如果在文件夹找不到LicGen.exe,可能的原因是被杀毒软件给隔离了,禁止杀毒软件后,再次解压缩)7.在Select Host ID先点选Hostname(此时这台计算机的主机名称会出现在Custom右方的空白区域)再点选Custom,浮标出现以便可以复制计算机的主机名称,复制“=”之后的内容到由你自己另外开启的文本文档留到之后备用。

同样的,点选Ethernet再点选Custom,复制Custom右方的空白区域里面的内容。

有的使用者的硬件配备比较多,这时会出现一串很长的数值,可是这里只能选取一组,8.建议只选取你在上网的那一组数值,或者在执行此安装前先把其它的网卡禁用,只留一个网卡,蓝牙也先禁用。

Hsipce使用

Hsipce使用

Hsipce使⽤⽬录第1章Hspice简介...............................................................................................................- 1 - 第2章Hspice仿真准备.. (2)2.1 仿真以及相关⼯具准备 (2)2.2 ⼯具简介 (2)2.3 仿真所需⽂件 (2)2.4 ⽹表导出 (3)2.4.1 在cadence⾥导出⽹表⽂件 (3)2.4.2 在Hierux⾥导出⽹表 (4)2.4.3 Cadence⽹表修改 (5)2.4.4 Heirux⽹表修改 (7)2.4.5 器件模型的修改 (8)第3章仿真操作及注意事项 (9)3.1 编写.SP⽂件 (9)3.1.1 标题(TITLE) (9)3.1.2 电路的分析类型描述语句 (9)3.1.3 注释(COMMENTS) (9)3.1.4 结束(.END) (9)3.2 Hspice仿真操作 (10)3.3 注意事项 (13)3.3.1 ⽤cadence导出⽹表 (13)3.3.2 会查看Hspice中的错误 (13)第1章Hspice简介Hspice线路模拟软件在早期是美国Meta-Sofeware公司根据Berkeley SPICE2G.6、SPICE3以及其他线路模拟软件所发展的⼯业级线路分析软件。

Hspice在基本功能部分和其他SPICE软件相似,可应⽤于下列领域的电⼦研发,即稳态(直流分析)、暂态(时间分析)及频率(交流分析)等领域。

由于Meta-Sofeware公司在集成电路研制技术持续进步与元件尺⼨缩⼩下,对于MOSFET模拟的适⽤性与精确性的不断耕耘,以及该公司对元件与电路最佳化、蒙特卡罗与最坏情况分析等进阶级的模拟应⽤亦有⾃我突破,使得Hspice逐渐脱颖⽽出,超过PSPICE、ls-SPICE等软件,成为在集成电路设计上最普遍及最佳的晶体管层次线路模拟软件。

Hspice使用指南


.tran 10n 20u .end
把以上代码写进“记事本”,然后在某处新建一个文件夹,命名为”inv”,把这个记事本另 存为”inv.sp”保存在这个新建文件夹里.
打开 Hpice,点击
,选择刚刚弄好的 inv.sp 文件,点击
编译结束以后,可以点击
来观察数据输出状态,主要是检查是否有”error”
a) 脉冲源
PULSE(v1 v2 td t rtf pw per) v1为初值,v2为脉动值。Td为延迟时间,补缺值为0。tr和tf分别为上升时间和下降时间,补 缺值为tstep(瞬态分析的步长)。pw和per分别为脉冲宽度和周期,补缺值为tstop(瞬态分 析的终止时刻)。具体波形如下: pwtrtdtfpervv1v2Ot
2. 独立电压源和独立电流源
Vxxxxxxx
+
n
-
n
<<DC>直流值>
<AC<交流振幅<交流相位>>>
<瞬态值>
+-
Ixxxxxxx n n <<DC>直流值> <AC<交流振幅<交流相位>>> <瞬态值>
+
-
V和I分别是独立电压源和独立电流源的关键字,n 和n 是电源的正负节点。第一个选项为电
源的直流值(字母DC可以省略),第二个选项为交流数据,第三个选项为瞬态数据。这三 组数据可以在一次仿真中同时给出。若作直流分析,取直流常数值;若作交流分析,独立源 被视为是由振幅和相位所描述的正选小信号(频率即为交流分析频率);作瞬态分析时,则 用随时间变化的瞬时数据(也可为常数);支流和瞬态分析可用同一值描写,如果随时间变 化,则取t=0的值作直流分析。 瞬态数据随时间变化可以有如下五种形式:

Spice安装和使用


© Digital Integrated Circuits2nd
Devices
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Devices
BSIM3v3模型参数的应用
SPICE模拟名称 SPICE模拟控制参数
使用的模型与参数,模拟典型情况 模拟使用的器件工作温度25℃ 全局变量 使用n12作为mos的模型
电路连接
模拟不同Vg下的IdVd
6
SPICE 安装使用
池雅庆
March,2011
1
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SPICE安装
解压安装文件rar包, 打开安装文件,一路next,安装完成后不重启 拷贝flexlm\license.dat 到c:\synopsys 修改环境变量(下一页有图示): 1.右键点“我的电脑”-属性-高级-环境变量 2.在用户变量中找到“LM_LICENSE_FILE” 3.编辑,加上“c:\synopsys\license.dat” 注销用户,重新登录(不能重启)

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Spice使用
打开“开始-程序- HSpice Z-2007-Hspui” Open:打开模拟用的.sp源文件 Avanwaves:看模拟的波形 可以用记事本、ultraEdit等编辑.sp源文件 源文件不能放在“桌面”等长路径下

HSPICE-使用流程

HSPICE 使用流程HPICE软件主要用于模拟电路的仿真。

模拟电路仿真工具是以电路理论、数值计算方法和计算机技术为基础实现的,由于模拟电路在性能上的复杂性和电路结构上的多样性,对仿真工具的精度、可靠性、收敛性以及速度等都有相当高的要求。

HSPICE程序由于收敛性好,适于做系统及电路仿真,又有工作站版和微机版本,在国内外的用户十分广泛。

一、HSPICE可模拟的内容1.直流分析:包括非线性电路的直流分析①电路的直流工作点:分析时电路中的电感全部短路,电容全部开路,得到电路的每一节点的电流和电压(相对参考点)值。

②直流小信号传输值:传输函数的直流小信号值为直流小信号工作下的输出变量和输入变量之比值,包括电路的输入电阻和输出电阻。

③直流转移曲线:HSPICE可在用户指定的范围内,逐步改变指定的独立电压或电流源,对每一个电源值的变化,都得到储存的输出变量。

④灵敏度分析:求出指定输出变量对于电路参数(包括电路中所有的元件,器件参数,直流电源的输入电平)的直流小信号灵敏度。

2.交流小信号分析:将交流输出变量作为频率的函数计算出来。

先计算电路的直流工作点,决定电路中所有非线性器件的线性化小信号模型参数,然后在用户所指定的频率范围内对该线性化电路进行分析。

①频域分析:在用户规定的频率范围内完成电路的交流分析。

②噪声分析:HSPICE可计算每个频率点上总的输出噪声电平及其等效输入噪声电平。

③失真分析:计算电路交流小信号工作下电路的失真特性,分析时是在输入端加有一个或两个频率的信号,在用户给定的输出负载电阻时,求出在该负载上的输出失真功率。

3.瞬态分析①瞬态响应:是从时间为零开始,到用户规定的时间范围内进行电路的瞬态特性分析。

②傅立叶分析:可以对输出波形进行傅立叶分析,得到在用户指定的基频及时间间隔范围的傅立叶系数。

4.电路的温度特性分析:HSPICE在用户未说明时,是在27℃的标称温度下进行各种模拟的。

当用户指定电路在什么温度下工作时,HSPICE也能进行不同温度下的电路特性分析,在温度低于-273℃时不予模拟。

Hspice软件使用简介


Hspui使用
• 双击Hspui图标进入,从Open中调出你的.sp文件
单击Edit Nl,改后保存
单击Simulate,运行完后从EditLL 查看有无error,若无则完成
Cosmos-Scope使用
• 双击Cosmos-Scope进入,从中调出你的模拟结果文件
可以从坐标标示的图表中得到具体的点的值,也可以用 单击剪刀状的图标得出,从measurement中的得出诸如带 宽之类的信息
弹出Project对话框
这样我们就建立了一个Project
这样我们就建立了一个Project
• 相关模拟时的命令可查阅Pspice 或其他 的相关书籍,指令格式都是相同的
画好图后单击Page1,再单击Netlist
选择PSpice ,将net改为 sp,单击 确定,生成网表文件
hspice软件hspuicapturepspice系统标签
Hspice软件使用简介
哈工、 Hspui、 CosmosScope
• Capture画电路原理图
• Hspui模拟
• Cosmos-Scope看输出结果
Capture使用
• 双击图标进入Capture
  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
后仿真:输入.sp文件即可。 从calibre抽取的网表有三个,例如象下面这样: list 主网表 list.COT10CPAL.pxi 寄生参数的主网表 list.pex 子电路的寄生参数 改“主网表”文件名: 后缀名改为sp 例如:list改为cot10cpal.sp,其它 26 二个(*.pxi和.pex)可以不改名。 2013-12-17
2013-12-17
数据的测量 选择菜单栏中的Measure选项,点击Anchor Cursor,对波形图进行 数据采集。
16 2013-12-17
Anchor cursor
Time 为横坐标的值,Result为纵坐标的值。
17 2013-12-17
Measure选项卡 Point Point to Point Delete measure Delete All measure Anchor cursor Remove Anchors
Design 显示网表文件的存放路径
Title
显示网表文件的标题
Listing
输出.LIST文件的路径
Version
软件的安装路径
注意:
网表文件存放的目录中不能出现中文
8 2013-12-17
网表导入以后,点击
,即可进行仿真.
跳出仿真的进程文件
9 2013-12-17
在仿真过程当中,如果网表有错误,仿真会中止。点击
5 2013-12-17
2)LICENSE 把LICENSE(hspice.txt)拷入安装目录。
3)修改初始化文件HSPICE.ini(存放于 安装目录下) 修改OPTION的值。
6 2013-12-17
二、运行 图形界面很好用。
7 2013-12-17
仿真网表的导入 点击 按妞,查找需要仿真的网表文件(.sp文件)
4 2013-12-17
设D:\Hspice_Y-2006.09是HSPICE的安装目录,编辑或新建如下 系统变量(最好不要使用用户变量,使用系统变量可用于其它用户) 变量名 变量值 installdir D:\Hspice_Y-2006.09 installdir_Y-2006.09 D:\Hspice_Y-2006.09 LM_LICENSE_FILE D:\Hspice_Y-2006.09\hspice.txt 如果是Hspice_W200409(设安装目录为D:\Hspice2004.09), 则: 变量名 变量值 installdir D:\Hspice2004.09 installdir_2004_09 D:\Hspice2004.09 LM_LICENSE_FILE D:\Hspice2004.09\hspice.txt
13 2013-12-17
数据计算
点击 ,出现Expression Builder界面
Fuctions: 功能函数 Result: 输出结果
operaters: 操作符
Expression: 计算表达式
14 2013-12-17
能耗的计算
在Fuction中双击integral(…),然后从Operators中,添加负号,-integral() 将工作电压VDD和工作电流I(vdd)拖入积分表达式中,然后在 Result中添入符号P(可任意填写),点击APPLY,P则出现在Expressions 中,双击P,观看波形图。 15 注意:向函数表达式中拖入变量时,鼠标左右同时按下。
分 析 输 出
* inverter sub-circuit define .subckt inv in dd out mp1 out in dd dd pmos w=0.72u l=0.24u + ad=0.432p as=0.432p pd=1.92u ps=1.92u mn1 out in 0 0 nmos w=0.36u l=0.24u dd +ad=0.2736p as=0.2736p pd=1.8u ps=1.8u C1 out 0 10f Vin .ends inv * 5 stage inverters in xinv1 in1 dd out1 inv xinv2 out1 dd out2 inv xinv3 out2 dd out3 inv 0 xinv4 out3 dd out4 inv xinv5 out4 dd out5 inv 子电路名Inv vdd dd 0 2.5v vin in1 0 pulse(0v 2.5v 0ns 0ns 0ns 10ns 20ns) dd .options vntol=0.01uv .options reltol=0.0001 .TRAN 0.01ns 100ns out4 in out1 out2 out3 .PROBE .END 结束语句 Xinv1 Xinv2 Xinv3 Xinv4 Xinv5 Vin
修改主网表(*.sp)文件内容
1) 为了方便阅读,把*.sp文件,从写字版格式改为记事本格式。其它二个(*.pxi和.pex)可以 不改格式。
2) 文件*.sp中的一些路经作相应修改。例如,库路经: .lib "/home/zhoudong/Tsmc_035MM_PDK/models/mm0355v.l" TT 改为 .lib "mm0355v.l" TT 注意:XP下是\,LINUX下是/
21 2013-12-17
Configuration选项卡 Open 用于打开已存储的波形文件 Ctrl+N
Save
用于保存波形文件
Ctrl+V
Delete
2013-12-17
删除已有的波形文件
22
Panels选项卡 Add Hide 添加显示栏 隐藏显示栏 Ctrl+A Ctrl+L
Delete panels Group panels Ungrounp panels Edit curves deselect curves delete curves Up date Add label Add arrow Delete label
2013-12-17
--- 电路图方式 --- 文本方式 (我们要学)
--- 文本方式
1
HSPICE2006安装
进入源程序安装文件夹,双击运行Setup.exe;
2 2013-12-17
HSPICE安装 按提示即可。
3 2013-12-17
配置 1)配置环境变量 右击我的电脑,选择属性-高级-环境变量,显示如下图所示
28
二、分析类型
7.4 HSPICE 文本方式
7.4.1 使用举例 (5级反相器)
1、画出电路图(包括子电路) in 2、标出节点名 所有节点均要编节点名 “地”必须编为0 3、标出元件名 元件名第一个字符: MOS管---M 电压源 ---V 电容 ---C in 电阻 ----R 4、标出子电路名 (子电路名:字母开头) 0 标出子电路调用名 (子电路调用名--- X开头) 5、画出预期波形
HSPICE 电路模拟
电路模拟简介
HSPICE 是Meta-Software 公司为集成电路设计中的稳态分析,瞬态 分析和频域分析等电路性能的模拟分析而开发的一个商业化通用电路 模拟程序,它在柏克莱的SPICE(1972 年推出),MicroSim公司的 PSPICE(1984 年推出)以及其它电路分析软件的基础上,又加入了 一些新的功能,经过不断的改进,目前已被许多公司、大学和研究开 发机构广泛应用 用途:对电路进行模拟和仿真。 常用: OrCAD/PSPICE HSPICE
Windows选项卡 Flip Color Full Zoom in x/out x Zoom in y/out y Zoom in x/y Zoom out x/y 颜色过滤器 将放大或缩小过的波形变回原来的大小。 在x轴上放大/缩小。 在y轴上放大/缩小。 在x、y轴上同时放大。 在x、y轴上同时缩小。
2013-12-17
删除显示栏 组合栏 非组合栏 编辑所选的曲线 取消选择曲线 删除曲线 刷新波形图 添加Label 添加箭头 删除Label
Ctrl+Del Ctrl+Shift+G Ctrl+Shift+N Ctrl +Shift+C Ctrl +Shift+S Del Ctrl+U Ctrl+L Ctrl+R Ctrl+2
调出.list文件,查找出错提示信息。
从以上.list文件中,可看到出错信息 如框中显示。发现mpmos1重复 定义。
10 2013-12-17
查出错误后,修改网表文件。点击 表文件进行编写与修改。
,即可很方便地打开网
11 2013-12-17
仿真完成之后,点击
,弹出如下两个界面。
在Results Browner的tr0一栏,出现标题, 说明有图形文件被加载。 点击标题,在Types和Curves中会 加载入所需要的数据。
Types代表数据的类型:电压、电流 Curves代表电路中节点所对应的电压 或电流。
双击Curves 中的数据,在AvanWaves-Y 中观测波形。
12 2013-12-17
载入多个波形后,波形发生重叠。点击Windows菜单中的 stack/overlayout mode,平铺各波形,利于观察比较.
out
Vdd 0 out5
2013-12-17
0
子电路调用名
30
7.4.2 HSPICE一般语法
注释语句,以*开头;
结束语句总是.END
中间语句的次序任意
一行一条语句 (以+开头的行表示续上一行)
分格符:空格(一至几个) 英文大小写:不区分
* inverter sub-circuit define .subckt inv in dd out mp1 out in dd dd pmos w=0.72u l=0.24u + ad=0.432p as=0.432p pd=1.92u ps=1.92u mn1 out in 0 0 nmos w=0.36u l=0.24u +ad=0.2736p as=0.2736p pd=1.8u ps=1.8u C1 out 0 10f .ends inv * 5 stage inverters xinv1 in1 dd out1 inv xinv2 out1 dd out2 inv xinv3 out2 dd out3 inv xinv4 out3 dd out4 inv xinv5 out4 dd out5 inv vdd dd 0 2.5v vin in1 0 pulse(0v 2.5v 0ns 0ns 0ns 10ns 20ns) .options vntol=0.01uv .options reltol=0.0001 .TRAN 0.01ns 100ns .PROBE .END
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