| |
Модель вход/выход
Модели вход/выход, ассоциируемые с каждым цифровым компонентом, имеют тип UIO
и задаются по формату
.MODEL <имя модели вход/выход> UIO [ <параметры модели>]
Параметры модели вход/выход приведены в табл. 4.27.
Таблица 4.27. Параметры
модели вход/выход
| Идентификатор параметра
|
Параметр |
Значение по умолчанию |
Единица измерения | ||
| INLD |
Входная емкость |
0 |
Ф | ||
| OUTLD |
Выходная емкость |
0 |
Ф | ||
| Идентификатор
параметра |
Параметр |
Значение по умолчанию |
Единица измерения | ||
| DRVH |
Выходное сопротивление высокого уровня |
50 |
Ом | ||
| DRVL |
Выходное сопротивление низкого уровня |
50 |
Ом | ||
| DRVZ |
Выходное сопротивление утечки цепи, моделируемой как цепь хранения заряда |
250*10 3 |
Ом | ||
| INK |
Входное сопротивление утечки цепи, моделируемой как цепь хранения заряда |
30*10 3 |
Ом | ||
| TSTOREMN | Минимальное время сохранения
заряда цепи, моделируемой как цепь хранения заряда |
10 -3 |
с | ||
| AtoDl |
Имя макромодели интерфейса А/Ц первого уровня |
AtoDDefauit |
- | ||
| DtoAl |
Имя макромодели интерфейса Ц/А первого уровня |
DtoADefault |
- | ||
| AtoD2 |
Имя макромодели интерфейса А/Ц второго уровня |
AtoDDefauit |
- | ||
| DtoA2 |
Имя макромодели интерфейса Ц/А второго уровня |
DtoADefault |
- | ||
| AtoD3 |
Имя макромодели интерфейса А/Ц третьего уровня |
AtoDDefauit |
- | ||
| DtoAS |
Имя макромодели интерфейса Ц/А третьего уровня |
DtoADefault |
- | ||
| AtoD4 |
Имя макромодели интерфейса А/Ц четвертого уровня |
AtoDDefauit |
- | ||
| DtoA4 |
Имя макромодели интерфейса Ц/А четвертого уровня |
DtoADefault |
- | ||
| TSWLH1 |
Время переключения 0->1 для DtoAl |
0 |
с | ||
| TSWLH2 |
Время переключения 0->1 для DtoA2 |
0 |
с | ||
| TSWLH3 |
Время переключения 0->1 для DtoAS |
0 |
с | ||
| TSWLH4 |
Время переключения 0->1 для DtoA4 |
0 |
с | ||
| TSWHL1 |
Время переключения 1->0 для DtoAl |
0 |
с | ||
| TSWHL2 |
Время переключения 1->0 для DtoA2 |
0 |
с | ||
| TSWHL3 |
Время переключения 1->0 для DtoA3 |
0 |
с | ||
| TSWHL4 |
Время переключения 1->0 для DtoA4 |
0 |
с | ||
| TPWRT |
Пороговое значение длительности импульса |
Равно минимальной задержке |
с | ||
| DIGPOWER | Имя макромодели источника
питания |
DIGIFPWR |
- | ||
Входная и выходная емкости INLD, OUTLD принимаются во внимание при расчете
времен задержки. Выходные сопротивления цифровых устройств задаются параметрами
DRVH, DRVL модели вход/выход UIO (рис. 4.34, а). Выходное сопротивление
компонента, находящегося в состоянии «1», обозначается как DRVH,
в состоянии «О» - DRVL. В программе PSpice выходные
сопротивления компонентов принимают значения в диапазоне от DIGDRVF (Forcing
strength) до DIGDRVZ (Z strength), который в логарифмическом масштабе
разбивается на 64 уровня (максимальному сопротивлению DIGDRVZ присваивают
код 0, а минимальному DIGDRVF - код 63). По умолчанию DIGDRVF = 2
Ом, DIGDRVZ = 20 кОм; их значения переназначаются по директиве .OPTIONS.
В конфликтных ситуациях, когда к одному узлу подключаются вентили с разными выходными
сопротивлениями, логический уровень узла устанавливается вентилем с минимальным
выходным сопротивлением, код которого больше кодов остальных сопротивлений в заданное
число раз. Это отношение кодов сопротивлений задается параметром DIGOVRDRV
директивы .OPTIONS, который по умолчанию равен 3. Когда имеется несколько
вентилей с близкими выходными сопротивлениями и разными логическими уровнями,
узлу присваивается неопределенное состояние X.
Времена переключения выходных
каскадов цифровых ИС задаются параметрами TSWLH/z, TSWHLn (трудности
их определения по справочным данным заключаются в том, что обычно приводятся значения
общего времени переключения всей ИС).
Макромодели
интерфейсов составляются пользователями и включаются в библиотечный файл. Эти
модели отражают характер входных/выходных сопротивлений цифровых компонентов
с разной степенью подробности.
[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 |