当前位置:首页 > 工业控制 > 电子设计自动化
[导读]电路设计软件的应用,小编早已阐述多次。本文是电路设计软件系列教程的第九篇,也是此次电路设计软件教程的最后一篇。本文对于电路设计软件的讲解,同样基于Protel DXP,主要内容为仿真设计。如果你对本文带来的电路设计软件相关介绍存在一定兴趣,不妨继续往下阅读哦。

电路设计软件的应用,小编早已阐述多次。本文是电路设计软件系列教程的第九篇,也是此次电路设计软件教程的最后一篇。本文对于电路设计软件的讲解,同样基于Protel DXP,主要内容为仿真设计。如果你对本文带来的电路设计软件相关介绍存在一定兴趣,不妨继续往下阅读哦。

Protel DXP允许你从原理图直接运行一个大型电路仿真的阵列。在本教程的以下部分,我们将仿真由我们的多谐振荡器电路所产生的输出波形。

一、设置仿真

在我们运行仿真之前,我们需要添加一些物件到我们的电路中:振荡器的电压源;用于仿真的参考地和一些我们希望查看波形的电路点的网络标签。

1、点击窗口顶部的 Multivibrator.SchDoc 使原理图为当前文档。

2、我们必须再放一个有电压源的连接器。要删除连接器,在连接器体上点击一次选取它,然后按键盘上的 DELETE 键。

3、这时没有足够的空间来放置电压源,因此我们要移动导线的自由端点。要移动12V导线的垂直端,点击一次导线选取。当小方块编辑点出现时,点击一次导线的自由端的点,然后向上尽可能移动该点到导线改变方向的地方。再点击放下该点。

4、对GND导线的垂直端重复这个进程,将其移动到图纸的底部。

5、选择 View ? Toolbars ? Simulation Sources 显示仿真源工具栏。

6、点击仿真源工具栏的 +12V source 按钮。一个电源符号将悬浮在光标上。按键盘上的 TAB 键编辑其属性。在出现的对话框中,点击 Attributes 标签使其激活,并设置 Designator 为V1。点击 OK 按钮关闭对话框,然后将这个电源放在12V和GND导线的垂直端点之间。

7、使用你用于移动12V和GND导线部分的垂直端点的相同技巧,再将他们移动到电压源的两个端点, 如图Figure 9所示。

我们在运行仿真之前最后的任务是在电路的合适的点放置网络标签,这样我们可以很容易地认出我们希望查看的信号。在本教程电路中,较好的点是两个晶体管的基极和集电极。

1、从菜单选择 Place ? Net Label ( 快捷键P,N)。按 TAB 键编辑网络标签的属性。在 Net Label 对话框,设置 Net 栏为 Q1B ,然后关闭对话框。

2、将光标放在与Q1基极连接的导线上。参照 Figure 9 的网络标签的放置。左击或按 ENTER 将网络标签放在导线上。

3、按 TAB 键将 Net 栏改为 Q1C 。

4 、 将光标放在与Q2集电极连接的导线上,左击或按 ENTER 将网络标签放在导线上。

5、同样地,将 Q2B 和 Q2C 网络标签放在Q2的基极和集电极导线上。

6、完成网络标签的放置后,右击或按 ESC 退出放置模式。

7、保存准仿真电路为与原原理图不同的文件名,选择 File ? Save As 在 Save As 对话框键入 Multivibrator simulation.SchDoc 。

二、运行瞬态特性分析

你的原理图现在已经具备所有必备的条件了,因此让我们设置一个电路瞬态特性分析。在我们的教程电路中,RC时间常数为 100k x 20n = 2 ms 。要查看到振荡的 5 个周期,我们就要设置看到波形的一个 10ms 部分。

1 、选择菜单的 Design ? Simulate ? Mix Sim 显示 Analyses Setup 对话框。所有的仿真选项均在此设置。

2、首先我们要设置你希望观察到的电路中的中心点。在 Collect Data For 栏,从列表中选择 Node Voltage and Supply Current 。 这个选项定义了在仿真运行期间你想计算的数据类型。

3、在 Available Signals 栏,双击 Q1B 、 Q2B 、 Q1C 和 Q2C 信号名。在你双击每一个名称时,它会移动到 Active Signals 栏。

4、为这个分析勾选 Operating Point Analysis 和 Transient/Fourier 。 如果 Transient/Fourier Analysis Setup 没有自动显示,点击 Transient/Fourier analysis 名称。

5、将 Use Transient Defaults 选项设为无效,这样瞬态特性分析规则可用。

6、要指定一个10ms的仿真窗口,将 Transient Stop Time 栏设为10m 。

7、现在设置 Transient Step Time 栏为10u,表示仿真可以每10us显示一个点。

8、在仿真其间,实际的时间间隔是自动随机获取的一簇。在 Maximum Step 栏限制时间间隔大小的随机性,设置 Transient Max Step Time 为10u 。

三、准备运行瞬态特性分析

1、点击 Analyses Setup 对话框底部的 OK 按钮运行仿真。

2、仿真执行后,你将看见与图 Figure 10 所示相似的输出波形。

祝贺你!你已经完成的电路仿真,并显示了它的输出波形。

如果你喜欢,你可以改变一些原理图中元件参数,再运行仿真看看其变化。试着将C1的值改为47n(双击C1编辑其属性),然后再运行瞬态特性分析。输出波形将显示一个不均匀的占空比波形。

以上便是此次小编带来的“电路设计软件”相关内容,通过本文,希望大家对本文讲解的内容具备一定的认知。如果你喜欢本文,不妨持续关注我们网站哦,小编将于后期带来更多精彩内容。最后,十分感谢大家的阅读,have a nice day!

本站声明: 本文章由作者或相关机构授权发布,目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点,本站亦不保证或承诺内容真实性等。需要转载请联系该专栏作者,如若文章内容侵犯您的权益,请及时联系本站删除。
换一批
延伸阅读

LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: 驱动电源

在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。

关键字: 工业电机 驱动电源

LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...

关键字: 驱动电源 照明系统 散热

根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。

关键字: LED 设计 驱动电源

电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...

关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源

在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...

关键字: 发光二极管 驱动电源 LED

LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。

关键字: LED 驱动电源 功率因数校正

在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...

关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源

开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源

关键字: LED 驱动电源 开关电源

LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: LED 隧道灯 驱动电源
关闭