Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама
Обратим внимание, что значения сопротивлений, емкостей и индуктивностей могут быть числом или выражением, зависящим от времени, узловых потенциалов, разности узловых потенциалов или токов ветвей, температуры и других параметров (причем непосредственная зависимость параметров от времени в программе PSpi e не предусмотрена, здесь Mi ro- ap явно лидирует).

ПОИСК



Пассивные компоненты

из "Схемотехническое моделирование с помощью Micro-Cap 7 "

Обратим внимание, что значения сопротивлений, емкостей и индуктивностей могут быть числом или выражением, зависящим от времени, узловых потенциалов, разности узловых потенциалов или токов ветвей, температуры и других параметров (причем непосредственная зависимость параметров от времени в программе PSpi e не предусмотрена, здесь Mi ro- ap явно лидирует). [c.188]
Сопротивление резистора, определяемое параметром оначе-ние , может быть числом или выражением, включающее в себя изменяющиеся во времени переменные, например 100-i-V(10) 2. Эти выражения можно использовать только при анализе переходных процессов. В режиме АС эти выражения вычисляются для значений переменных в режиме по постоянному току. В формате SPI E применение таких выражений недопустимо. [c.189]
Параметры, описывающие модель резистора, приведены в табл. 4.1. [c.189]
Параметр значение может быть как положительным, так и отрицательным, но не равным нулю. Сопротивление резистора определяется выражением значение Р ТР МР, где МР=1 разброс е процентах, DEV или LOT n 00. [c.190]
Спектральная плотность теплового тока резистора рассчитывается по формуле Найквиста 3, 0=4/сГ/ сопро/пивление ММ. Для резисторов с отрицательным сопротивлением в этой формуле берется абсолютное значение сопротивления. [c.190]
Параметры модели конденсатора приведены в табл. 4.2. [c.191]
Здесь V — напряжение на конденсаторе при расчете переходных процессов. При расчете частотных характеристик (режим АС) емкость считается постоянной величиной, определяемой в рабочей точке по постоянному току. [c.191]
Индуктивность, определяемая параметром значение , может быть числом или выражением, включающее в себя изменяющиеся во времени переменные, например 100+I(L2) 2. Эти выражения можно использовать только при анализе переходных процессов. В режиме АС эти выражения вычисляется для значений переменных в режиме по постоянному току. В формате SPI E применение таких выражений недопустимо. [c.192]
Параметры модели индуктивности приведены в табл. 4.3. [c.192]
Здесь i — ток через катушку индуктивности при расчете переходных процессов. При расчете частотных характеристик (режим АС) индуктивность считается постоянной величиной, определяемой в рабочей точке по постоянному току. [c.193]
После ключевого слова 1 указывается значение тока через катушку индуктивностей при расчете режима по постоянному току, которое при расчете переходных процессов служит начальным значением этого тока. [c.193]
Здесь первый пример описывает связанные индуктивности без сердечника К1, второй — ферромагнитный сердечник К2, на котором находятся две катушки индуктивностей L1, L2. [c.194]
Здесь Z0 — волновое сопротивление линии (Ом) TD — задержка сигнала в линии (с) NL — электрическая длина линии на частоте F (NL=I/a, где I — геометрическая длина линии, л — длина волны в линии, по умолчанию NL=0,25). [c.195]
При описании линии передачи задается параметр TD либо F и NL. [c.195]


Вернуться к основной статье

© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте