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文档简介

电路设计与仿真技术,第2章 交流分析,昝宏洋,纲要,1.1 交流小信号分析(.AC) 1.2 噪声分析(.NOISE),1.1 交流小信号分析(.AC),1、定义: 是一种线性频域分析。程序首先计算电路的直流工作点,以确定电路中非线性器件的线性化模型参数,然后在用户指定的频率范围内,对此线性化电路进行频率扫描分析,故也称之为交流扫描分析。 2、功能: 计算电路的频响特性(包括幅频特性和相频特性),以及计算电路的输入阻抗和输出阻抗,3、语句格式: .AC LIN NP FSTART FSTOP LIN频率按线性变化。NP是在FSTART至FSTOP范围的取点数,其频率增量计算公式为 举例:.AC LIN 101 100HZ 200HZ 线性扫描,扫描频率初值是100Hz,终值是200HZ,101个扫描点 .AC DEC ND FSTART FSTOP 频率按数量级变化。ND表示每个数量级内的频率取ND-1个点。频率增量计算公式: 举例: .AC DEC 20 1MEG 100MEG 10倍频程扫描,扫描频率初值1MEG,终值100MEG,每10倍频程20个扫描点 .AC OCT NO FSTART FSTOP 频率按倍频程变化。NO 表示每个倍频程内取NO-1个频率点,其频率增量计算公式: 举例: .AC OCT 10 1KHZ 20KHZ 倍频程扫描,扫描频率初值1KHZ,终值20KHZ,每倍频程10个扫描点,4、频响特性的计算 通常习惯设置输入信号源是一个幅度为1,相位为零的单位源,这样从输出端取出的电压(或电流)的幅度就代表了增益值,相位就是输出与输入之间的相位差。 两条关键语句: VS 1 0 AC 1 0 .AC DEC 10 1 100MEG 即在1HZ-100MHZ的频率范围内,每个数量级内计算10个频率点。 用VM(?),VP(?)查看幅频特性,相频特性,幅频特性曲线,相频特性曲线,5、输入阻抗的计算 输入阻抗Z等于信号源输出的端电压Vi与信号源输出的电流Ii的比值。,6、输出阻抗的计算 计算电路的输出阻抗可用外加电压法。将负载电阻RL开路,输入电压源短路(保留内阻),在输出端加一个电压源Vout (为了不影响电路原有的直流工作点,应该在Vout与输出端之间串入隔直电容Cout,如图),则输出阻抗Zo=Vout / iout,7、交流小信号分析的输出变量 交流小信号分析是一种频域分析方法,这种分析中所建立的电路方程是一个复数方程组。因此,它的输出量也是复数形式,可以用幅度和频率表示,也可以用实部和虚部来表示,还可以用分贝和群延时来表示。,输出变量加后缀举例:,8、使用交流分析语句要注意的问题: 在交流分析中所有的变量都被认为是复数变量; 在分析规定的扫描频率范围内,所有交流电源(信号源)的工作频率都随扫描频率一起变化; 虽然在交流分析语句中并未出现被扫描电源(信号源)的名字,但是在电路中必须设置一个交流电源,否则所有输出结果为零,交流分析无意义; 扫描频率的终值一定大于初值; 扫描点数必须大于零; 交流分析的结果可以PROBE的窗口上以图形的方式观看。,举例:计算如下电路的上限截止频率、电压增益和 输入、输出电阻,1、计算中频电压增益和上限截至频率,2、输入电阻,3、输出电阻,1.2 噪声分析(.NOISE),.NOISE语句用于对电路进行噪声分析,它是与交流小信号分析.AC一起进行的,即.NOISE语句要与.AC语句同时存在。 在分析噪声的过程中,PSPICE首先计算每一个电阻和半导体元件产生的噪声,此时电阻和半导体元件就成为噪声源。 由于各个噪声源互不相关,所以在输出端可以得到噪声有效值之和,再根据电路的输出和输入量的增益,计算出等效的输入端噪声,输出和输入噪声电平都对噪声带宽的平方根进行归一化,噪声电压的单位为V/根方Hz,噪声电流的单位为A/根方Hz. 语句格式: .NOISE OUTV INSRC NUMS OUTV 是指定节点的总的噪声输出电压; INSRC是作为噪声输入基准的独立电压源名或独立电流源名; NUMS是频率间隔点数,在每个频率处打印出电路中每个噪声源的贡献,若NUMS为零,则不打印该信息。,举例 .NOISE V(5) VIN 该语句是指将节点5处的噪声电压折算到输入电压源VIN处。 NOISE V(3,4) VI 25 将节点3和4之间的电压折算到输入电压源VI处,每隔25Hz输出一个噪声计算值。,举例:计算如图放大电路的等效输入、输出噪声,输入电路文件,1、等效输入噪声电压曲线,2、

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