Аналого-цифровой интерфейс
Параметры модели аналого-цифрового интерфейса приведены в таблице
|
Идентификатор
|
Параметр
|
Значение
по умолчанию |
Единица
измерения |
||
|
RLOAD |
Сопротивление
нагрузки |
1/GMIN |
Ом |
||
|
CLOAD |
Емкость нагрузки
|
0 |
Ф |
||
|
CHGONLY |
Флаг преобразования:
0 - преобразование на каждом шаге по времени; 1 - преобразование при
наличии изменения входного напряжения (только при записи в файл) |
|
|
||
|
SONAME |
Имя логического
состояния «0» |
- |
- |
||
|
SOVLO |
Нижний уровень
напряжения логического «0» |
- |
В |
||
|
SOVHI |
Верхний уровень
напряжения логического |
«0»
|
- |
||
|
S1NAME |
Имя логического
состояния «1» |
- |
- |
||
|
S1VLO |
Нижний уровень
напряжения логической «1» |
- |
В |
||
|
S1VHI |
Верхний уровень
напряжения логической «1» |
- |
в |
||
|
S19NAME |
Имя логического
состояния «19» |
- |
- |
||
|
S19VLO |
Нижний уровень
напряжения логического состояния «19» |
- |
в |
||
|
S19VHI |
Верхний уровень
напряжения логического состояния «19» |
- |
в |
||
|
SXNAME |
Имя логического
состояния, когда напряжение на узле интерфейса находится вне заданных
границ |
? |
- |
||
|
FILE |
Имя файла цифрового
сигнала (только при записи в файл) |
- |
- |
||
|
FORMAT |
Код формата
входного файла цифровых сигналов (только при записи в файл) |
1 |
- |
||
|
TIMESTEP |
Интервал дискретизации
по времени при записи в файл |
10- 9
|
с |
||
|
TIMESCALE |
Масштабный коэффициент
при расчете интервала времени TIMESTEP (только при записи в файл)
|
1 |
- |
||
Каждому i-му
логическому состоянию соответствует определенный диапазон напряжений SiVL0...SiVH1.
До тех пор пока входное напряжение интерфейса
А/Ц V
ex не выходит за его границы, логическое состояние на выходе
интерфейса А/Ц не изменяется. В противном случае входное напряжение будет сравниваться
с пороговыми уровнями, начиная с SOVLO, пока оно не попадет в какой-нибудь
интервал. Если оно не попадает ни в один интервал напряжений, логическому состоянию
интерфейса А/Ц по умолчанию присваивается символ «?» (его можно
изменить с помощью параметра SXNAME).
При взаимодействии
с модулем логического моделирования программы PSpice имена логических состояний
должны быть «0», «1», «X», «R»,
«F» или «Z» (однако состояние «Z» обычно
не используется, так как состояние высокого импеданса не определяет уровень
напряжения).
Параметры
TIMESCALE, FILE, CHGONLY и FORMAT используются только при записи цифрового
сигнала в файл. Параметр TIMESTEP определяет точность установления
момента времени изменения логического состояния. При расчете переходных процессов
в аналоговых цепях время интегрирования не может превышать значение TIMESTEP.
По умолчанию этот параметр принимает меньшее из значений 1 не или 1/DIGFREQ
(параметр DIGFREQ устанавливается по директиве .OPTIONS). Моменты
времени, в которые записываются значения выборок сигнала, равны целым значениям
величин
k = TIMESCALE-TIME/TIMESTEP,
где TIME
- текущее время моделирования, k - номер отсчета. По умолчанию TIMESCALE=1.
Для экономии машинного времени следует назначать значение параметра TIMESTEP-,
исходя из скорости изменения напряжения.
При записи
дискретизированного сигнала в файл его имя указывается в опции
SIGMАМЕ=<имя файла>
Если эта
опция опущена, то в качестве имени файла будет принято имя интерфейса А/Ц
Оххх без первого символа О.
Логическое
состояние интерфейса А/Ц можно просмотреть с помощью программы Probe, указывая
в качестве имени переменной Е(Оххх), см. комментарий к интерфейсу Ц/
А.
Моделирование входной цепи реального цифрового компонента с помощью линейной RС-цепи, как показано на рис. 4.24, а, не всегда обеспечивает достаточную точность расчетов. Поэтому пользователь должен иметь в своем распоряжении несколько моделей входных цепей логических компонентов, оформляя их в виде макромоделей. В качестве примера на рис. 4.25 представлена нелинейная модель входной цепи ТТЛ-логики, к которой подключено стандартное устройство сопряжения типа Оххх.
[an error occurred while processing this directive]
| Магнитное поле, электромагнитное взаимодействие
Основы специальной теории относительности
Развитие представлений о природе света Электромагнитная
теория света
Уравнение Эйнштейна для внешнего фотоэффекта Магнитные
свойства атомов
Электротехника краткий справочник Законы
Ома и Кирхгофа для электрической цепи Примеры решения
задач по электротехнике
Теоретические основы электротехники ТОЭ Метод
узловых потенциалов Метод
контурных токов
Баланс мощностей Резонанс
напряжений и токов Лабораторные и курсовые работы
Учебник по схемотехнике, альбом схем Курс
лекций по атомной физике
|