Изменение напряжения зенеровского пробоя
Изменение напряжения зенеровского пробоя
Поскольку в демонстрационной версии PSpice доступен лишь один тип зенеровского диода — D1N750, вам необходимо будет изменять напряжение пробоя, чтобы ввести в схему диод другого типа. Начните в Capture новый проект с именем zener. Введите схему, показанную на рис. 17.8, с источником постоянного тока V1=12 В, R=500 Ом и диодом D1N750 из библиотеки eval. Закончив рисунок, выберите диод и из пункта Edit на главном меню выберите PSpice Model. При этом откроется окно OrCAD Model Editor, в котором появится список с описанием свойств диода. Каждой строке описания предшествует звездочка (*). Предположим, что для нашей схемы необходим диод с напряжением пробоя Bv=3,6 В. Переместите курсор на поле этого параметра на правой панели окна и замените значение 4,7 значением 3,6. Сохраните изменение, затем выйдите из Model Editor. Изменение, которое мы сделали, относится только к этому проекту и создаст новую библиотеку zener.lib в вашем каталоге Spice.
Рис. 17.8. Схема с зенеровским диодом
Сохраните схему и выберите PSpice, New Simulation Profile с именем Zener1. Выполните вариацию для постоянного тока по входному напряжению V1 от -1 до 15 В с шагом 0,01 В. При этом вы получите информацию для построения характеристики диода. Проведите моделирование и в Probe замените ось X для графика на V(D:2). По этой оси будет откладываться напряжение между узлом 2 и «землей». Получите график I(R). Ток в контуре направлен по часовой стрелке.
Возникающий в результате график показан на рис. 17.9. Как видно из него, напряжение пробоя для диода приблизительно равно 3,6 В.
Рис. 17.9. Схема изменения характеристик зенеровского диода
**** 10/11/99 15:13:42 *********** Evaluation PSpice (Nov 1998) **************
** circuit file for profile: Zener1
*Libraries:
* Local Libraries :
.LIB ".zener.lib"
* From [PSPICE NETLIST] section of pspiceev.ini files
.lib nom.lib
*Analysis directives:
.DC LIN V_V1 -1V 15V 0.01V
.PROBE
*Netlist File:
.INC "zener-SCHEMATIC1.net"
*Alias File: **** including zener-SCHEMATIC1.net ****
* source ZENER
R_R 1 2 500
V_V1 1 0 15V
D_D 0 2 D1N750
**** RESUMING zener-SCHEMATIC1-Zener1.sim.cir ****
.INC "zener-SCHEMATIC1.als"
**** INCLUDING zener-SCHEMATIC1.als ****
.ALIASES
R_R R(1=1 2=2 )
V_V1 V1(+=1 -=0 )
D_D D(1=0 2=2 )
_ _(1=1)
_ _(2=2)
.ENDALIASES
**** RESUMING zener-SCHEMATIC1-Zener1.sim.cir ****
.END
** circuit file for profile: Zener1
**** Diode MODEL PARAMETERS
D1N750
IS 880.500000E-18
ISR 1.859000E-09
BV 3.6
IBV .020245
NBV 1.6989
IBVL 1.955600E-03
NBVL 14.976
RS .25
CJO 175.000000E-12
VJ .75
M .5516
TBV1 -21.277000E-06
Рис. 17.10. Характеристика зенеровского диода с напряжением пробоя 3,6 В
Рассматривая выходной файл (рис. 17.10), отметим, что напряжение пробоя равно 3,6 В в соответствии с внесенным нами изменением. Имеется также директива
.LIB ".zener.lib"
Она ссылается на новую локальную библиотеку, используемую в этом проекте. Листинг для диода:
D_D 0 2 D1N750 D_D D(1=0 2=2)
Идентифицируйте первый и второй полюсы. Первый полюс диода — анод (узел 0), второй полюс — катод (узел 2). Вспомним, что на графике по оси X отложено напряжение на узле 2 относительно земли V(D:2). Ток на оси Y графика выведен как положительный и представляет собой ток при обратном смещении.
Теперь можно получить решение для более сложной схемы, чем приведенная схема с зенеровским диодом при Bv=3,6 В. Например, для моделирования симметричного ограничителя на базе лавинных диодов (рис. 9.14), вы можете вернуться к проекту zener, добавить необходимые и удалить все лишние компоненты и затем провести анализ, аналогичный рассмотренному выше.
Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚
Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением
ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКДанный текст является ознакомительным фрагментом.
Читайте также
С двумя источниками напряжения
С двумя источниками напряжения На рис. 1.6 показана схема с двумя источниками напряжения. Хотя схема не слишком сложна, для нахождения токов и напряжений в ней требуется немало усилий. Мы предполагаем, что вы не будете применять метод контурных токов или узловых
Цепи с источниками тока и напряжения
Цепи с источниками тока и напряжения Цепи, включающие источники тока и напряжения, могут быть рассчитаны при применении метода наложения. Если цепи не слишком сложны, этот метод дает простое и вполне приемлемое решение. На рис. 1.19 приведена цепь, содержащая источник
Источник напряжения, управляемый напряжением
Источник напряжения, управляемый напряжением Схема на рис. 1.21 содержит независимый источник напряжения V и зависимый источник напряжения Е c меткой 2Va. От чего же зависит этот зависимый источник? Его выходное напряжение является функцией напряжения на резисторе R1,
Источник напряжения, управляемый током
Источник напряжения, управляемый током Данный источник напряжения управляется током в какой либо ветви схемы, как показано на рис. 1.24. Зависимый источник имеет значение 0,5I, где I — ток через резистор R1. Ток протекает от узла 1 к узлу 2. Положительный полюс зависимого
Другие источники напряжения, управляемые током
Другие источники напряжения, управляемые током Вспомним, что источники напряжения, управляемые токами в какой-либо ветви, называются управляемыми током (ИНУТ) или зависимыми от тока (CCVS или CDVS). На рис. 1.28 приведена типовая схема такого источника, отличная от
Регулировка напряжения в трехфазных системах
Регулировка напряжения в трехфазных системах Мощная фидерная линия должна быть спроектирована так, чтобы падение напряжения между источником и нагрузкой не превышало предельного значения. Часто разрешается использовать падение напряжения для регулировки напряжения
Подключение источника постоянного напряжения к RC -цепи
Подключение источника постоянного напряжения к RC-цепи В конденсаторе, показанном на рис. 6.6, при замыкании ключа происходит начальный скачок тока. Входной файл для этого случая:Switch Closing in RC CircuitV 0 PWL(0,0 1us,1V 10ms,1V)R 1 2 10kС 2 0 0.1uF.TRAN 1ms 10ms.PROBE.END Рис. 6.6. Замыкание ключа в
Фильтрация выходного напряжения в однополупериодных выпрямителях
Фильтрация выходного напряжения в однополупериодных выпрямителях Сгладить выходное напряжение можно, включив конденсатор параллельно сопротивлению нагрузки, как показано на рис. 9.5. Чтобы не допустить существенного снижения выходного напряжения на интервале, когда
Источник напряжения, управляемый напряжением
Источник напряжения, управляемый напряжением Источник напряжения, управляемый напряжением (ИНУН — VDVS) был представлен в главе 1 (рис. 1.21). Вспомним, что для источников этого типа используется символ Е. В этом примере строка, описывающая Е, выглядит какЕ 3 0 2 0 2Первые два
Другой способ изменения напряжения пробоя зенеровских диодов
Другой способ изменения напряжения пробоя зенеровских диодов В предыдущем примере использовался диод D1N750 с измененным напряжением пробоя. Программа Capture предлагает другие средства изменения параметров компонентов с помощью библиотеки breakout. Чтобы иллюстрировать это
Гармонический состав выходного напряжения
Гармонический состав выходного напряжения Продолжая изучение усилителя в проекте selfbs, сравним входное синусоидальное напряжение с синусоидальным выходным напряжением, чтобы увидеть, ограничивается ли выходное напряжение или проявляется какое-либо другое искажение
7.1. Источник напряжения в качестве изменяемой переменной
7.1. Источник напряжения в качестве изменяемой переменной Чтобы оценить возможности программы PSPICE, сейчас вы с помощью анализа цепи постоянного тока (изменяемой переменной будет служить источник напряжения) еще раз решите задачу, поставленную перед вами в задании 2.4.
8.3. Амплитуда напряжения в качестве параметра
8.3. Амплитуда напряжения в качестве параметра Еще раз внимательно посмотрите на окно Parametric, изображенное на рис. 8.11. Вверху слева вы видите список возможных изменяемых переменных для дополнительного анализа. К сожалению, этот список составлен не вполне корректно. Опции
9.1.1. Частотный спектр прямоугольного напряжения
9.1.1. Частотный спектр прямоугольного напряжения Шаг 1 Начертите, используя источник напряжения типа VPULSE, схему для выработки прямоугольного напряжения, изображенную на рис. 9.1. Сохраните эту схему в папке Projects под именем FOURIER1.sch и запустите процесс ее моделирования, задав
9.1.2. Частотный спектр выходного напряжения
9.1.2. Частотный спектр выходного напряжения Частотный спектр прямоугольного напряжения прекрасно известен в электротехнике, и, чтобы его определить, вовсе не требуется прибегать к помощи PSPICE. Использовать удивительные возможности опции Fourier Analysis имеет смысл только
10.2.3. Источники напряжения в цифровых схемах
10.2.3. Источники напряжения в цифровых схемах Для формирования входных сигналов (возбуждающих импульсов) в цифровых схемах в PSPICE предусмотрены специальные источники напряжения, которые хранятся в библиотеке SOURCE.slb: одноразрядный источник входных сигналов; источник