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施密特触发器磁滞回线的瞬态分析

发布时间:2016/2/28 16:03:41 访问次数:1217

   提示:3.4.1节介绍的AC Sweep分析是从分析电路对交流小信号的放大倍数随频率变化的角度反映电路的线性放大特性,上述例2则表明, E3JK-5M1-N瞬态分祈是分析电路在输入信号波形作用下输出端信号的实际波形。对比瞬态分析给出的输出和输入波形,不但可以计算信号频率下电路的放大倍数,而且可以分析输出信号波形的失真情况。对上述实例,输入是一个振幅为150mV、频率为lOOkH 的正弦信号,由于信号振幅明显大于26mV,不满足小信号条件放大中必然会产生非线性失真。从图示的仿真结果输出信号波形确实反映出明显的非线性失真。结合3.6节介绍的傅里叶分析可以进一步计算基波和各次谐波的幅度大小,定量反映失真程度。因此AC分析和TRAN分析是从两个不同的角度描述了电路的放大特性。

   施密特触发器磁滞回线的瞬态分析

   施密特触发器是一种具有磁滞回线特性的电路,本例介绍如何使用瞬态特性分析功能模拟分析电路的磁滞回线特性。

     晶体管Q1~Q4采用的是breakout库中的QbreakN晶体管,描述其模型参数的模型QSTD

的参数定义如下:

   .MODEL QSTD NPN  (is=le-16 bf= 50 bFO.l rb=50 rc=10 tf .12ns tr=5ns

   + cje=.4pF pe=.8 me=.4 cjc=.5pF pc=.8 mc=.333 ccs-lpF va=50)

   榆入端信号源Vin采用的是分段线性信号源VPWL,信号参数为:Tl-O、Vl= -1.8V; T2=Ims、

V2= -1V;  T3 - 2ms、V3 - -1.8V.

   对该电路进行瞬态仿真的设置为:Run to time= 2ms,Maximum step size= O.Olms。

   完成瞬态分析后,用第5章介绍的Probe模块可以显示出图3-31所示的磁滞回线。

   提示:3.4.1节介绍的AC Sweep分析是从分析电路对交流小信号的放大倍数随频率变化的角度反映电路的线性放大特性,上述例2则表明, E3JK-5M1-N瞬态分祈是分析电路在输入信号波形作用下输出端信号的实际波形。对比瞬态分析给出的输出和输入波形,不但可以计算信号频率下电路的放大倍数,而且可以分析输出信号波形的失真情况。对上述实例,输入是一个振幅为150mV、频率为lOOkH 的正弦信号,由于信号振幅明显大于26mV,不满足小信号条件放大中必然会产生非线性失真。从图示的仿真结果输出信号波形确实反映出明显的非线性失真。结合3.6节介绍的傅里叶分析可以进一步计算基波和各次谐波的幅度大小,定量反映失真程度。因此AC分析和TRAN分析是从两个不同的角度描述了电路的放大特性。

   施密特触发器磁滞回线的瞬态分析

   施密特触发器是一种具有磁滞回线特性的电路,本例介绍如何使用瞬态特性分析功能模拟分析电路的磁滞回线特性。

     晶体管Q1~Q4采用的是breakout库中的QbreakN晶体管,描述其模型参数的模型QSTD

的参数定义如下:

   .MODEL QSTD NPN  (is=le-16 bf= 50 bFO.l rb=50 rc=10 tf .12ns tr=5ns

   + cje=.4pF pe=.8 me=.4 cjc=.5pF pc=.8 mc=.333 ccs-lpF va=50)

   榆入端信号源Vin采用的是分段线性信号源VPWL,信号参数为:Tl-O、Vl= -1.8V; T2=Ims、

V2= -1V;  T3 - 2ms、V3 - -1.8V.

   对该电路进行瞬态仿真的设置为:Run to time= 2ms,Maximum step size= O.Olms。

   完成瞬态分析后,用第5章介绍的Probe模块可以显示出图3-31所示的磁滞回线。

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