Директивы моделирования
.STEP [LIN] <имя варьируемого параметра> <начальное значение>
+ <конечное значение> <шаг приращения параметра>
.STEP [ОСТ] [DEC] <имя варьируемого параметра>
+ <начальное значение> <конечное значение> <количество
точек>
.STEP <имя варьируемого параметра> LIST < значение>*
На каждом
шаге вариации параметров по очереди выполняются все виды анализа характеристик
цепи, задаваемых директивами .DC, .AC, .TRAN и др. Варьироваться могут все
параметры всех моделей компонентов и глобальные параметры за исключением:
Приведем
примеры:
.STEP VIN -.8 .8 .2 .STEP LIN I2 5mA-2mA-0.1mA
.STEP RES RMOD(R) 0.9 1.1 0.05
.STEP TEMP LIST 0 20 27 50 80
.STEP PARAM VPOWER 4 6 0.2
Ключевое
слово PARAM в последнем примере указывает, что после него следует имя глобального
параметра, определенного ранее по директиве .PARAM.
Дадим пояснения,
как с помощью директивы .STEP организовать многовариантный анализ.
Например,
многовариантный анализ переходных процессов при изменении амплитуды А гармоиического
сигнала реализуется следующим образом:
.PARAM A=0
VSIGNAL1 OSIN(0{A}1kHz)
.STEP PARAM A LIST 12510 TRAN 0.1ms 5ms
Обратим
внимание, что при вариации глобальных параметров их необходимо предварительно
объявить по директиве .PARAM.
Изменение
сопротивления резистора (и параметров других пассивных компонентов) осуществляется
двояко. Во-первых, с помощью глобального параметра
.PARAM P=1
R1 2 О {Р}
.STEP PARAM P 15,45,10
Во-вторых, используя модель резистора
.MODEL RMOD RES(R=15)
R1 2 О RMOD 1
.STEP RES RMOD(R) 15,45,10
Здесь RMOD
— имя модели резистора; RES — тип модели; R — имя варьируемого параметра.
В связи
с тем, что многовариантный анализ производится также с помощью директив .TEMP,
.MC, .WCASE и .DC, в одном задании на моделирование вместе с директивой .STEP
разрешается помещать только одну из них. Две директивы .STEP в одном задании
не допускаются.
При работе с управляющей оболочкой Schematics спецификация варьируемых параметров выполняется в диалоговом окне, открывающемся после нажатия на кнопку Parametric в меню выбора директив моделирования. Назначение его полей такое же, как и для директивы DC Sweep .
Трехмерное
объектно-ориентированное программное обеспечение CAD
Интегрированное объектно-ориентированное 3D программное обеспечение CAD становится основным инструментом проектирования и составления документации в архитектуре. Традиционные 2D основанные на черчении системы вытесняются системами, основанными на моделировании, которые позволяют архитекторам и дизайнерам создавать, а не чертить, строить, а не проектировать.
| 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
|