Пассивные компоненты
Резисторы описываются
предложением
Rxxx <+узел> <-узел>
[имя модели] <значение>
[ТС=<ТС1>[,<TС2>]]
Здесь ххх — произвольная алфавитно-цифровая последовательность общей
длиной не более 7 символов, которая пишется слитно с символом R и вместе с ним
образует имя компонента. Например:
R1 1502К
RGEN 1 2 2.4Е4 ТС=0.005
R12 3 О RTEMP 5K
.MODEL RTEMP RES (R=3 DEV=5%TC1=0.01)
Параметры, описывающие модель резистора, приведены в табл. 4.14.
Таблица 4.14. Параметры модели резистора
| Обозначение |
Параметр |
Размерность |
Значение по умолчанию | ||
| R |
Масштабный множитель сопротивления |
— |
1 | ||
| ТС1 |
Линейный температурный коэффициент сопротивления |
°с-1 |
0 | ||
| ТС2 |
Квадратичный температурный коэффициент сопротивления |
о С -2 |
0 | ||
| ТСЕ |
Экспоненциальный температурный коэффициент сопротивления |
°с |
0 | ||
| T_MEASURED | Температура измерения
|
°с |
— | ||
| T_ABS |
Абсолютная температура |
°с |
— | ||
| T_REL_GLOBAL | Относительная температура
|
°с |
— | ||
| T_REL_LOCAL | Разность между температурой
устройства и модели-прототипа |
°с |
— | ||
Если в описании резистора <имя модели> опущено, то его сопротивление
равно параметру <сопротивление> в омах. Если <имя модели>
указано и в директиве .MODEL отсутствует параметр ТСЕ, то сопротивление резистора
определяется выражением
<значение>-& [ 1+ТС1 (T-Tnom)+TC2(T-Tnom) 2 ];
Если параметр ТСЕ указан, то сопротивление равно <значение>R*1,01
ТСЕ(т " Тпоm)
Здесь Т — текущее значение температуры (указывается по директиве .TEMP); Tnom=
27 °С — номинальная температура (указывается по директиве .OPTIONS).
Параметр <значение> может быть как положительным, так и отрицательным,
но не равным нулю.
Спектральная плотность теплового тока резистора рассчитывается по формуле Найквиста
S i (f)=4kT/<сопротивление>. Для резисторов с отрицательным
сопротивлением в этой формуле берется абсолютное значение сопротивления.
Направление падения напряжения на резисторе (как и на произвольном двухполюсном
компоненте) и тока через него указаны на рис. 4.8, а.
а)
б)
в)
Рис. 4.8.
Типовые двухполюсники: а — резистор; б — источник тока; в — источник напряжения
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
|