НПО Системы Безопасности
(499)340-94-73 График работы:
ПН-ПТ: 10:00-19:00
СБ-ВС: выходной

Главная » Периодика » Безопасность

0 ... 68697071727374 ... 233


Использование измерительных маркеров

Для проведения непосредственных измерений сигналов используются два измерительных маркера. Например, на кривых, полученных в результате выполнения анализа переходных процессов, можно измерить время и уровень сигнала, а на частотных характеристиках, полученных в результате малосигнального анализа, можно оценить полосу пропускания устройства по уровню 3 дБ. Имеется возможность вычисления показаний двух маркеров, которые могут располагаться как на одном, так и на двух разных графиках.

Органы управления маркерами располагаются на панели управления окна просмотра (рис. 4.30).

MessuiMntCuMrr - А г- 3

каоооп у 12 00 в IS-3 •

К5.310л> Y 4.001 : .-(.д--------

X; ЗтЗи У.7.999

Рис. 4.30. Органы управления маркерами

Каждый из двух измерительных маркеров может быть назначен для любой из рассчитанных кривых. Для этого необходимо: в выпадающем списке выбрать сигнал, которому требуется назначить маркер. Тогда в верхней части окна появится маленький ярлык с буквой, обозначающий имя маркера (рис. 4.31). В поле Measurements Cursor на панели управления появятся значения X и У для текущей позиции маркера.

\ Рис. 4.31. Для перемещения измерительного маркера

\ используется метка в верхней части окна

Способ отображения результатов нескольких проходов моделирования

При некоторых типах анализа, таких, как статистический анализ методом Монте-Карло, а также параметрическом и температурном анализе, производится несколько последовательных проходов моделирования, причем на каждом проходе изменяется один или более параметров схемы.

Каждый проход идентифицируется буквой и цифрой, добавляемыми к имени сигнала. Буква обозначает тип многопроходного анализа: m - анализ методом Монте-Карло, t - температурный анализ, р - параметрический анализ, а цифра обозначает номер прохода. Буква и цифра не добавляются к метке результата моделирования, запуск которого происходил с номинальными значениями параметров. В таблице 4.6 представлено несколько примеров обозначения сигналов.

Таблица 4.6

Обозначение

Интерпретация

output-pl

Напряжение в узле output, при первом запуске параметрического анализа

output-p2

Напряжение в узле output, при втором запуске параметрического анализа



Обозначение

Интерпретация

output-p3

Напряжение в узле output, при третьем запуске параметрического анализа

output

Напряжение в узле output, при запуске с номинальными параметрами

output-ml

Напряжение в узле output, при первом запуске анализа методом Монте-Карло

output-tl

Напряжение в узле output, при первом запуске температурного анализа

Источники напряжения и тока

Перед тем как осуществлять моделирование проекта, необходимо включить в него соответствующие источники питания и входных сигналов.

Размещение компонентов источников

Источники сигналов можно разместить на схеме с помощью команды меню Simulate » Sources или напрямую из библиотеки символов моделирования, расположенной в библиотечной базе данных \Program Fiies\Design Explorer 99 SE\LibrarySimSim.ddb. Рядом с изображением каждого источника будет показано его библиотечное имя. Для установки атрибутов источника необходимо после размещения вьшолнить на нем двойной щелчок левой кнопкой мыши.

При задании параметров источника нет необходимости указывать единицы измерения (В или А). Если требуется, можно указать буквенный масштабный множитель (т. е. meg, и, к и так далее). Описание разрешенных буквенных множителей приведено в разделе Введение в моделирование.

Источник постоянного напряжения или тока

Для питания схемы используется источник постоянного напряже- ния. После его размещения на схеме необходимо задать атрибуты, представленные в таблице 4.7.

Таблица 4.7


Атрибут

Значение

Designator

Задается требуемое имя шины питания (например, VDD)

Part Type

Амплитуда источника напряжения или тока (например, 12)

AC Magnitude (В или A)

Этот параметр устанавливается в случае, если данный источник планируется использовать в качестве сигнального при малосигнальном анализе по переменному току (типовое значение 1 В)

AC Piiase (градусы)

Начальная фаза сигнала при проведении малосигнального анализа

Примечание: источник VSRC2 по умолчанию соединен с цепью GND.

Ю. В. Потапов. Система проектирования печатных плат PROTEL



Источник синусоидального сигнала

Данный источник используется для получения сигнала синусоидальной формы (рис. 4.32). После его размещения на схеме необходимо задать атрибуты, представленные в таблице 4.8.



500.0U I.OOOm l.SOOn гОООш ZSGQm гОООп asOOn ЧХХп 4.5(»п SOOOm

Рис. 4.32. Пример синусоидального сигнала

Таблица 4.8

Атрибут

Значение

Designator

Задается требуемое имя источника сигнала (например, INPUT)

DC (В или А)

Смещение по постоянному ток, используемое при расчете рабочих точек

АС (В или А)

Этот параметр устанавливается в случае, если планируется проводить малосигнальный анализ по переменному току (типовое значение 1 В)

АС Phase (градусы)

Начальная фаза источника напряжения или тока при проведении малосигнального анализа

Offset (В или А)

Постоянное смещение

Amplitude (В или А)

Пиковое значение амплитуды синусоидального сигнала (например, 100т)

Frequency (Гц)

Частота синусоидального напряжения или тока (например, 1000)

Delay (с)

Задержка перед началом сигнала (например, 500и)

Damping Factor (1/с)

Коэффициент затухания амплитуды синусоидального сигнала (например, 250)

Phase (градусы)

Сдвиг фазы синусоиды (в градусах) в нулевой момент времени (0)

Определение формы синусоидального сигнала

Сигнал, начинающийся в момент Start Delay, описывается приведенной ниже формулой, где t - текущий отсчет времени:

V(t„totJ = VO V(t5p to t) = VO +VA sin(2nF (t-SD)) e-<sm™ETA



0 ... 68697071727374 ... 233