Имя |
Назначение |
||
Расчет стандартных характеристик |
|||
.АС |
Расчет частотных характеристик |
||
.DC |
Расчет режима по постоянному току |
||
.FOUR |
Спектральный анализ |
||
.NOISE |
Расчет уровня внутреннего шума |
||
.OP |
Передача в выходной файл параметров схемы, линеаризованной в окрестности рабочей точки |
||
.SENS |
Расчет малосигнальных чувствительностей в режиме по постоянному току |
||
.TF |
Расчет малосигнальных передаточных функций в режиме по постоянному току |
||
.IRAN |
Расчет переходных процессов |
||
Управление выдачей результатов |
|||
.PLOT |
Представление результатов расчета в выходном файле в виде графиков, построенных в текстовом режиме |
||
Имя |
Назначение |
||
.PRINT |
Представление результатов расчета в выходном файле в виде таблиц |
||
.PROBE |
Передача данных в графический постпроцессор Probe |
||
.VECTOR |
Создание файла с результатами моделирования цифровых устройств |
||
.WATCH |
Выдача промежуточных результатов анализа на экран программы PSpice в текстовом виде |
||
.WIDTH |
Назначение длины строк выходного файла |
||
Многовариантный анализ |
|||
.STEP |
Вариация параметров |
||
.TEMP |
Назначение температуры окружающей среды |
||
Вспомогательные файлы, определение функций и параметров |
|||
.END |
Конец задания |
||
.FUNC |
Определение функции |
||
.INC |
Включение во входной файл другого файла |
||
.LIB |
Подключение библиотеки моделей компонентов |
||
.PARAM |
Определение глобальных параметров |
||
Статистический анализ |
|||
.МС |
Статистический анализ по методу Монте-Карло |
||
.WCASE |
Расчет наихудшего случая |
||
Модели устройств |
|||
.ENDS |
Конец описания макромодели |
||
.DISTRIBUTION |
Табличное определение закона распределения случайных величин |
||
.MODEL |
Описание моделей компонентов |
||
.SUBCKT |
Начало описания макромодели |
||
Задание начальных условий |
|||
.IC |
Задание начальных условий |
||
.LOADBIAS |
Считывание из файла узловых потенциалов схемы |
||
.NODESET |
Задание узловых потенциалов по постоянному току на начальной итерации |
||
.SAVEBIAS |
Запись в файл узловых потенциалов схемы |
||
Прочие директивы |
|||
.ALIASES |
Начало списка соответствий имен выводов графических обозначений компонентов именам цепей схемы, к которым они подключены |
||
.ENDALIASES |
Конец списка соответствий |
||
.EXTERNAL |
Спецификация внешних портов |
||
.OPTIONS |
Установка параметров и режимов работы программы |
||
.STIMLIB |
Задание имени файла с описанием внешних воздействий |
||
.STIMULUS |
Задание внешних воздействий |
||
Имя |
Назначение |
||
.TEXT |
Задание текстовых переменных, текстовых выражений или имен файлов, используемых в описании цифровых устройств |
||
* |
Комментарий |
||
; |
Комментарий в конце строки |
||
+ |
Продолжение строки |
||
Директивы моделирования задаются в схемном редакторе PSpice Schematics по команде Analysis>Setup или выбором пиктограммы. В раскрывшемся меню (см. рис. 3.49) выбирают нужный вид анализа (помечая его крестиком в графе Enabled) и щелчком мыши по панели с именем вида анализа раскрывают меню задания параметров моделирования.
При работе с OrCAD Capture аналогичные директивы моделирования задаются/редактируются по командам PSpice>New/Edit Simulation Profile. Приведенное ниже описание директив моделирования будем иллюстрировать изображением диалоговых окон PSpice Schematics. Этого достаточно для понимания их ввода в OrCAD Capture.
Обратим внимание, что в меню схемных редакторов задаются не все возможные директивы программы PSpice. He вошедшие в меню директивы (.LIB, .INC и др.) задаются с помощью атрибутов, присваиваемых на схеме специальным символам из библиотеки Special.sib, каждой директиве — отдельный символ.
Приведем ниже описание всех директив программы PSpice.
.AC [LIN] [ОСТ] [DEC] <n> <начальная частота> <конечная частота>
Эта директива задает диапазон частот в пределах <начальная частота> ... <конечная частота>. Параметр LIN устанавливает линейный шаг по частоте, при этом п — общее количество точек по частоте. Параметры ОСТ и DEC устанавливают логарифмический характер изменения частоты октавами и декадами соответственно. Параметр п определяет в таком случае количество точек по частоте на одной октаве или декаде. Анализ спектральной плотности внутреннего шума производится по директиве
.NOISE У(<узел>[,<узел>]) <имя> <п>
Директива .NOISE указывается совместно с директивой .АС, в которой задается диапазон частот анализа. Источниками шума служат резисторы, ключи и полупроводниковые приборы, шумовые схемы замещения которых приведены в [7]. На каждой частоте / рассчитывается спектральная плотность выходного напряжения S UBbIX (f), В 2 /Гц, обусловленная наличием статистически независимых источников внутреннего шума. Точки съема выходного напряжения указываются по спецификации М(<узел> [,<узел>]). К входным зажимам цепи подключается независимый источник напряжения или тока, <имя> которого приводится в списке параметров директивы .NOISE. Этот источник не является источником реального сигнала, он служит лишь для обозначения входных зажимов цепи, к которым пересчитывается выходной шум. Если ко входу подключается источник напряжения, то на входе рассчитывается эквивалентная спектральная плотность напряжения S U BX ЭK (f), В 2 /Гц; если ко входу подключен источник тока, то рассчитывается эквивалентная спектральная плотность тока Si вх эк (f), А 2 /Гц. Уровень шума пересчитывается с выхода на вход делением спектральной плотности выходного напряжения S u вых на квадрат модуля соответствующей передаточной функции. Заметим, что внутреннее сопротивление реального генератора сигнала R r должно быть включено в описание цепи как отдельный резистор. Если указан целочисленный параметр <п>, то на каждой n-й частоте в диапазоне анализа будет рассчитываться не только спектральная плотность суммарного шума, но и вклад в нее каждого шумового источника. Если параметр <п> не указан, то этот расчет не производится.