7.5.1. Задание на закрепление материала
Задание 7.1.Проведите для каждой из схем U_I.sch (R i=1 кОм и U q=10 В) и I_U.sch (R p=1 кОм и I q=10 мА) анализ DC Sweep, при котором в качестве дополнительной изменяемой переменной будет служить значение сопротивления нагрузки R H(от R H=1 кОм до R H=10 кОм), и тем самым окончательно докажите, что обе эти схемы действительно равнозначны, то есть что оба анализа дают одинаковые напряжения на R H.
7.6. Руководство к действию
Рецепт 1 . Источник постоянного напряжения в качестве изменяемой переменной
1. Откройте окно Analysis Setupи установите флажок рядом с кнопкой DC Sweep…(см. рис. 7.2).
2. Щелкните по этой кнопке, чтобы открыть окно DC Sweep(см. рис. 7.3).
3. В окне выполните следующие настройки:
• в списке Swept Variable Туреотметьте опцию Voltage Source;
• в поле Nameвведите имя источника напряжения, значение которого выбрано в качестве изменяемой переменной (например, UB2);
• в полях Start Value, End Valueи Incrementукажите интервал изменения значений и шаг (расстояние между контрольными точками);
• в списке Sweep Туревыберите, как должны распределяться контрольные точки (если в последствии планируется линейное масштабирование оси координат X, то разумнее и контрольные точки распределять линейно, если же ось координат X будет масштабирована логарифмически, то и контрольные точки следует распределять логарифмически).
4. Закройте окно DC Sweepщелчком по кнопке OK.
5. Закройте окно Analysis Setupс помощью кнопки Close.
6. Запустите процесс моделирования (см. рецепт 1 в главе 2) и представьте полученные результаты в виде диаграммы PROBE (см. 4.3).
(См. раздел 7.1.)
Рецепт 2. Источник постоянного тока в качестве изменяемой переменной
1. Откройте окно Analysis Setupи установите с помощью указателя мыши флажок рядом с кнопкой DC Sweep…(см. рис. 7.2).
2. Щелкните по этой кнопке (см. рис. 7.2), чтобы открыть окно DC Sweep(см. рис. 7.11).
3. В окне DC Sweep(см. рис. 7.11) выполните следующие настройки:
• в списке Swept Variable Туреотметьте опцию Current Source;
• в поле Nameвведите имя источника тока, значение которого выбрано в качестве изменяемой переменной (например, Iq);
• в полях Start Value, End Valueи Incrementукажите интервал изменения значений и величину шага;
• в списке Sweep Туре выберите, как должны распределяться контрольные точки (как правило, если в последствии планируется линейное масштабирование оси координат X, то разумнее и контрольные точки распределять линейно, если же ось координат X будет масштабирована логарифмически, то и контрольные точки следует распределять логарифмически).
4. Закройте окно DC Sweepщелчком по кнопке OK.
5. Закройте окно Analysis Setupс помощью кнопки Close.
6. Запустите процесс моделирования (см. рецепт 1 в главе 2) и представьте полученные результаты в виде диаграммы PROBE (см. раздел 4.3).
(См. раздел 7.2.)
Рецепт 3 . Температура окружающей среды в качестве изменяемой переменной
1. Откройте окно Analysis Setupи установите флажок рядом с кнопкой DC Sweep…(см. рис. 7.2).
2. Щелкните по этой кнопке, чтобы открыть окно DC Sweep(см. рис. 7.19).
3. В окне выполните следующие настройки:
• в списке Swept Variable Туревыберите опцию Temperature;
• в полях Start Value, End Valueи Incrementукажите интервал изменения значений и шаг;
• в списке Sweep Туревыберите, как должны распределяться контрольные точки (если в последствии планируется линейное масштабирование оси координат X, то разумнее и контрольные точки распределять линейно, если же ось координат X будет масштабирована логарифмически, то и контрольные точки следует распределять логарифмически).
4. Закройте окно DC Sweepщелчком по кнопке OK.
5. Закройте окно Analysis Setupс помощью кнопки Close.
6. Запустите процесс моделирования (см. рецепт 1 в главе 2) и представьте полученные результаты в виде диаграммы PROBE (см. раздел 4.3).
(См. раздел 7.3.)
Рецепт 4. Модельный параметр в качестве изменяемой переменной
1. Откройте окно Analysis Setupи установите флажок рядом с кнопкой DC Sweep…(см. рис. 7.2).
2. Щелкните по этой кнопке, чтобы открыть окно DC Sweep(см. рис. 7.3).
Читать дальше