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第 4 章 EWB 的电路分析方法. 4.1 直流工作点分析 4.2 交流频率分析 4.3 瞬态分析 4.4 傅里叶分析 4.5 噪声分析 4.6 噪声外形分析 4.7 失真分析 4.8 直流扫描分析 4.9 参数扫描分析 4.10 温度扫描分析. 4.11 直流和交流灵敏度分析 4.12 零 - 极点分析 4.13 传递函数分析 4.14 最坏情况分析 4.15 蒙特卡罗分析 4.16 PCB 板轨迹宽度分析 4.17 批量分析 4.18 分析显示图表器 练习题.
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第4章 EWB的电路分析方法 4.1 直流工作点分析 4.2 交流频率分析 4.3 瞬态分析 4.4 傅里叶分析 4.5 噪声分析 4.6 噪声外形分析 4.7 失真分析 4.8 直流扫描分析 4.9 参数扫描分析 4.10 温度扫描分析 4.11 直流和交流灵敏度分析 4.12 零-极点分析 4.13 传递函数分析 4.14 最坏情况分析 4.15 蒙特卡罗分析 4.16 PCB 板轨迹宽度分析 4.17 批量分析 4.18 分析显示图表器 练习题
4.1 直流工作点分析 1.直流工作点的分析步骤 (1) 在EWB上先创建需进行分析的电路图。 (2) 选定“选项/参数”栏中的“电路选项 (Schematic Options)”,选定“显示节点名 (Show Nodes Name)”,把电路的节点标志(ID)显示在电路图上。 (3) 在“仿真/分析 (Analysis)”栏内选定“直流工作点(DC Operating Point)”,如图4.1-1所示。设置要仿真的节点,然后运行仿真(Simulate),EWB会自动把电路中所选节点的电压数值和电源支路的电流数值显示在“分析图(Analysis Graph)”中。
2.直流工作点的分析举例 图4.1-2 直流工作点分析的实例电路
4.2 交流频率分析 1.交流频率分析步骤 (数字器件将被视为高阻接地) (1) 在EWB上先创建需进行分析的电路图,确定输入信号的幅度和相位,如图4.2-1所示。 (2) 选择“仿真/分析 (Analysis)”中的“交流频率(AC Frequency)”。 (3) 在对话框中,确定需分析的电路节点、分析的起始频率(FSTART)、终点频率扫描形式(Sweep type)、显示点数(Number of Points)和垂直比例形式(Vertical Scale),如图4.2-2所示。 (4) 按“仿真(Simulate)”按钮,即可在显示图上获得被分析节点的频率特性波形。
2.交流频率分析举例 图4.2-3 交流频率分析的实例电路
4.3 瞬 态 分 析 • 1.瞬态分析步骤 • (1) 在EWB上先创建需进行分析的电路图。 • (2) 选定“仿真/分析 (Analysis)”中的瞬态分析项。 • (3) 根据对话框的要求,设置参数,如图4.3-1所示。 • (4) 按“仿真(Simulate)”按钮,即可在显示图上获得被分析节点的瞬态波形。 • 瞬态分析的结果,即电路中该节点的电压波形图,可以通过连至需分析的节点上的示波器观察。但采用瞬态分析方法,通过设置可以更仔细地观察到波形起始部分的波形。
2. 瞬态分析举例 图4.3-2 瞬态分析的实例电路
4.4 傅 里 叶 分 析 • 1.傅里叶分析步骤 • (1) 在EWB上先创建需进行分析的电路图。 • (2) 选定“仿真/分析(Analysis)”中的傅里叶分析项。 • (3) 确定被分析的电路节点。 • (4) 根据对话框的要求设置参数,如图4.4-1所示。 • (5) 按“仿真(Simulate)”按钮,即可在显示图上获得被分析节点的离散傅里叶变换波形。 • 傅里叶分析结果可以显示被分析节点的电压幅频特性和相频特性,显示的幅度可以是离散条形,也可以是连续曲线型,默认为离散型。
2.傅里叶分析举例 图4.4-2 傅里叶分析的实例电路
4.5 噪 声 分 析 • 1.噪声分析步骤 • (1) 在EWB上先创建需进行分析的电路图。 • (2) 选定“仿真/分析(Analysis)”中的噪声分析(Noise Analysis)。 • (3) 确定被分析的电路节点和输入噪声源。 • (4) 根据对话框的要求设置参数,如图4.5-1所示。 • (5) 按“仿真 (Simulate)”按钮,即可在显示图上获得被分析节点的噪声分布曲线图。
2.噪声分析举例 图4.5-2 噪声分析的实例电路
4.6 噪声外形分析 图4.6-1 噪声外形分析的参数设置
4.7 失 真 分 析 失真分析(Distortion Analysis)是分析电路中的谐波失真和内部调制失真的方法。若电路中有一个交流信号源,该分析能确定电路中每一个节点的2次谐波和3次谐波的组合值。若电路有两个交流信号源,该分析能确定电路变量在3种不同频率处的组合值:频率和、频率差以及2倍频与另一个频率的差值。该分析方法主要用于观察在瞬态分析中无法看到的、比较小的失真,采用多维的“Volterra”分析法和多维“泰勒(Taylor)”级数来描述工作点处的非线性,系数通常展开到3阶以上。
1.失真分析步骤 (1) 在EWB上先创建需进行分析的电路图。 (2) 选定选择“仿真/分析 (Analysis)”中的失真分析(Distortion Analysis)。 (3) 确定被分析的电路节点、输入交流信号源。 (4) 根据对话框的要求,设置参数,如图4.7-1所示。 (5) 按“仿真(Simulate)”按钮,即可在显示图上获得被分析节点的失真曲线图。
2.失真分析举例 图4.7-2 失真分析的实例电路
4.8 直流扫描分析 1.直流扫描分析步骤 (1) 在EWB上先创建需进行分析的电路图。 (2) 选定“仿真/分析(Analysis)”中的直流扫描分析(DC Sweep Analysis)。 (3) 根据对话框的要求修改参数设置,设置输出节点,如图4.8-1所示。 (4) 按“仿真(Simulate)”按钮,即可在显示图上获得相应的曲线。
2.直流扫描分析举例 图4.8-2 直流扫描分析的实例电路
4.9 参数扫描分析 1.参数扫描分析步骤 (1) 在EWB上先创建需进行分析的电路图。 (2) 选定“仿真/分析 (Analysis)”中的参数扫描分析(Parameter Sweep)。 (3) 选择扫描方式。 (4) 根据对话框的要求修改参数设置,如图4.9-1所示。 (5) 按“仿真(Simulate)”按钮,即可在显示图上获得相应的曲线。
2.参数扫描分析举例 图4.9-2 参数扫描分析的实例电路
4.10 温度扫描分析 1.温度扫描分析步骤 (1) 确定电路被分析的节点和元件。 (2) 选定“仿真/分析(Analysis)”中的温度扫描分析(Temperature Sweep)。 (3) 修改温度扫描分析对话框中的分析参数设置,如图4.10-1所示。 (4) 按“仿真(Simulate)”按钮开始运行分析。
2.温度扫描分析举例 图4.10-2 温度扫描分析的实例电路
4.11 直流和交流灵敏度分析 灵敏度是指电路中任一节点的电压或支路电流对电路中元件参数变化的敏感程度,即电路中元件参数的变化引起电路中电压或电流发生变化的程度。设T(x)为网络函数,网络中某一个元件的参数为x,函数T对参数x的灵敏度STK定义为
1.灵敏度分析步骤 (1) 确定需分析的电路、支路电流或节点电压。对于输出电压,可以选择电路输出的任一端,输出电流需选择源电流。 (2) 选择“仿真/分析(Analysis)”项中的“灵敏度分析(Sensitivity)”栏。 (3) 修改灵敏度分析对话框的参数设置,如图4.11-1所示。 (4) 按“仿真(Simulate)”按钮开始分析。
2.灵敏度分析举例 图4.11-2 直流灵敏度分析的实例电路
4.12 零—极点分析 1.零—极点分析步骤 (1) 确定电路和输入、输出节点,在电路中的输入节点“Input+”和“Input-”对应为传递函数的输入端,在电路中的输出节点“Output+”和“Output-”对应为传输函数的输出端。 (2) 选择“仿真/分析项”中的“零—极点分析(Pole-Zero Analysis)”栏。 (3) 修改“零—极点分析(Pole-Zero Analysis)”对话框的参数设置,如图4.12-1所示。 (4) 按“仿真(Simulate)”按钮开始分析。
2.零—极点分析举例 图4.12-2 零—极点分析的实例电路