《電子技術(shù)應(yīng)用》
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基于OrCAD/Pspice 9平臺(tái)的電子電路設(shè)計(jì)
摘要: 介紹了EDA技術(shù)軟件OrCAD/Pspice 9的功能及特點(diǎn),并通過具體實(shí)例詳細(xì)講解了該軟件在電子電路設(shè)計(jì)與分析中的應(yīng)用,為電子電路設(shè)計(jì)提供了一種新的平臺(tái)。
Abstract:
Key words :

  1 引言

  OrCAD/Pspice 9軟件是美國(guó)知名度很高的EDA公司OrCAD公司和開發(fā)PSpice軟件的Microsim公司于1998年實(shí)現(xiàn)強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合后推出的Pspice的最新版本。他跟EWB等都是當(dāng)前國(guó)際上關(guān)于電子電路設(shè)計(jì)與仿真應(yīng)用非常廣泛的優(yōu)秀軟件,與其他電路仿真軟件(Protel99)相比,具有界面直觀、操作方便、分析功能更強(qiáng)、元器件參數(shù)庫(kù)及宏摸型庫(kù)也更加豐富等優(yōu)點(diǎn)。他改變了一般電路仿真軟件輸入電路必須采用文本方式的不便,設(shè)計(jì)者采用圖形輸入方式可以很直觀方便地在電路設(shè)計(jì)窗口繪制電路,并對(duì)電路進(jìn)行各種模擬分析,如不符合設(shè)計(jì)要求,可隨時(shí)調(diào)整電路結(jié)構(gòu)及元器件參數(shù),重新進(jìn)行模擬分析,直到滿足設(shè)計(jì)要求。這種電子電路的分析、設(shè)計(jì)與仿真工作蘊(yùn)含與輕點(diǎn)鼠標(biāo)之間,大大提高了電子電路設(shè)計(jì)者的工作質(zhì)量和效率。

  OrCAD是一個(gè)軟件包,而進(jìn)行電路摸擬分析的核心軟件是Pspice A/D,為使模擬工作做得更快更好、更具靈活性,OrCAD軟件包提供了5個(gè)配套軟件與之相配合:有電路圖生成軟件(Capture)、激勵(lì)信號(hào)編輯軟件 (StmEd,Stimulus Editor)、模型參數(shù)提取軟

 

件(ModelEd,ModelEditor)、波形顯示和分析模塊軟件(Probe)和優(yōu)化程序軟件 (Optimizer)。使OrCAD/Pspice 9具有了電子工程設(shè)計(jì)的全部分析功能,不但能完成模擬數(shù)字電路分析,而且能完成數(shù)模混合電路分析。其主要分析功能有:

 

  (1)直流特性分析 包括靜態(tài)工作點(diǎn)(Bias PointDetail)、直流靈敏度(DCSensitivity)、直流傳輸特性(TF,Transfer Function)和直流特性掃描(DCSweep)分析。  
  (2)交流分析 包括頻率特性(ACSweep)和噪聲特性(Noise)分析。
  (3)瞬態(tài)分析 包括瞬態(tài)響應(yīng)分析(TransientAnalysis)和傅里葉分析(FourierAnalysis)。
  (4)參數(shù)掃描 包括溫度特性分析(TemperatureAnalysis)和參數(shù)掃描分析(Parametric Analysis)。
  (5)統(tǒng)計(jì)分析 包括蒙托卡諾分析(MC,MonteCarlo)和最壞情況分析(WC,Worst Case)。
  (6)邏輯模擬 包括邏輯模擬(DigitalSimulation)、數(shù)/模混合模擬(Mixed A/DSimulation)和最壞情況時(shí)序分析(Worst-Case timing Analysis)。

    下面以具體實(shí)例來(lái)說明電子電路的設(shè)計(jì)與分析。

  2 OrCAD/Pspice 9在電路設(shè)計(jì)分析中的應(yīng)用實(shí)例

    設(shè)計(jì)OTL功率放大器,其具體內(nèi)容和步驟如下。

  2.1 建立電路原理圖

  (1)創(chuàng)建原理圖文件 在Windows 98桌面上,執(zhí)行[開始/程序/OrCADDemo/Capture CISDemo]命令,進(jìn)入Capture操作環(huán)境。選取菜單命令[File/NewProject],屏幕上將出現(xiàn)NewProject對(duì)話框。在這個(gè)對(duì)話框的Name欄中,將要分析的OTL基本放大電路起名為al.ddb,并選定設(shè)計(jì)項(xiàng)目類型為“Analog or Mixed SignalCircuit”。
  (2)載入仿真元件庫(kù) 在NewProject對(duì)話框完成新建文件設(shè)置后,點(diǎn)擊OK,進(jìn)入元器件符號(hào)庫(kù)設(shè)置框;在這上將出現(xiàn)電路圖編輯窗口。
  (3)調(diào)用仿真元件 在電路圖編輯窗口下,啟動(dòng)[Place/Part]命令,屏幕上出現(xiàn)元器件符號(hào)選擇框,可以分別選取電阻、電容、二極管、三極管和激勵(lì)圖形符號(hào),放置于電路圖中適當(dāng)位置。再選取菜單命令[Place/Wire],啟用連線模式完成連線;選取菜單命令[Place/NetAlias],啟用節(jié)點(diǎn)設(shè)置模式完成節(jié)點(diǎn)的設(shè)置。
  (4)對(duì)元器件屬性進(jìn)行編輯 雙擊各元件和激勵(lì)源圖標(biāo),分別選取相應(yīng)的名稱和符號(hào)。基本OTL互補(bǔ)對(duì)稱功率放大器電路圖生成如圖1所示(電容C3開路,電阻R2短路)。設(shè)計(jì)三極管的β=50。

基本OTL互補(bǔ)對(duì)稱功率放大器電路

  2.2 參數(shù)設(shè)置

  要得到最大的不失真輸出功率,必須保證電路具有合適的靜態(tài)工作點(diǎn)。調(diào)整偏壓電阻Rp,使輸出級(jí)的中點(diǎn)(K點(diǎn))電壓等于電源電壓的1/2。即Vk=Vom=VCC/2。
  (1)輸入信號(hào)Vi選正弦電壓源,并將其振幅VAMP設(shè)置成0。
  (2)將Rp設(shè)置成全局變量{Rp},對(duì)電路同時(shí)進(jìn)行瞬態(tài)特性分析(Transient Analysis)和參數(shù)掃描分析(Parametric Analysis)。“掃描變量”選為Rp,變量的變化范圍:12~16 kΩ,步長(zhǎng)為0.4 kΩ。
  (3)運(yùn)行Pspice,在Probe窗口中執(zhí)行 電路性能分析命令,得到如圖2所示的分析結(jié)果,可見當(dāng)Rp=14.7 kΩ時(shí),Vk=VCC/2=6 V。

 

分析結(jié)果

  2.3 模擬分析及分析結(jié)果

  在理想情況下,電路的最大不失真輸出電壓幅度Vom=VCC/2,最大不失真輸出功率為Pom=(Vom/V2)2/RL=VCC2/8RL=0.36 W。

  2.3.1 測(cè)量圖1電路的最大不失真輸出功率

  (1)將輸入正弦信號(hào)Vi的振幅VAMLP設(shè)置成全局變量{Vamp},同時(shí)進(jìn)行瞬態(tài)特性分析(Transient Analysis)和參數(shù)掃描分析(Parametric Analysis)。“掃描變量”選為Vamp,變量的變化范圍:0~100 mV,步長(zhǎng)為20 mV。  
    (2)運(yùn)行Pspice,在Probe窗口中執(zhí)行電路性能分析命令,得到如圖3所示的分析結(jié)果,可見在Vo(振幅)3.32 V時(shí),進(jìn)入非線性區(qū),即Vom3.32 V,得Pom=Vom2/2RL=0.11 W。

分析結(jié)果

  2.3.2 測(cè)量自舉電路的最大不失真輸出功率

    將電路改接成自舉電路(將電容C3和 電阻R2接入)如圖1所示,重復(fù)內(nèi)容2.3.1的步驟得到如圖4所示的分析結(jié)果,可見在Vo(振幅)5.73 V時(shí),進(jìn)入非線性區(qū),即Vom5.73 V,得Pom=0.33 W。

分析結(jié)果

  可見在V0(振幅)5.73V時(shí),進(jìn)入非線性區(qū),即Vom5.73V,得Pom=0.33V。通過以上仿真分析可見自舉電路更接近于理想功率放大器。因?yàn)樽耘e電路中多了電容C3和電阻R2,當(dāng)R2C3的乘積足夠大時(shí),利用電容兩端的電壓不能突變的原理,當(dāng)K點(diǎn)電位向VCC接近時(shí),A點(diǎn)電位也會(huì)隨之升高,從而保證Q2管有足夠的基極電流,使最大輸出電壓幅度Vom接近VCC/2。

 

  3 結(jié)語(yǔ)

  從上述例子可見,該軟件對(duì)于驗(yàn)證電路原理,開發(fā)設(shè)計(jì)新電路提供了極為方便的平臺(tái),同時(shí)具有很大的靈活性。也為電子技術(shù)課程的教學(xué)和實(shí)驗(yàn)帶來(lái)了新的活力。所以這種軟件一經(jīng)推出就立即倍受歡迎。

  參考文獻(xiàn)

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