10.2.2. Изображение неопределённых состояний в PROBE[35]
10.2.2. Изображение неопределённых состояний в PROBE[35]
В этом разделе вам снова понадобится то изображение, которое вы получили после выполнения предыдущего шага (см. рис. 10.12), чтобы точнее исследовать области перехода между цифровыми состояниями. Для этого вам потребуется отобразить одну из областей перехода в сильно увеличенном виде. Вам уже известны два способа увеличить фрагмент изображения в PROBE: либо внести необходимые изменения в масштаб оси координат X, вызвав из меню Plot окно X Axis Settings, либо выбрать и увеличить интересующий вас фрагмент с помощью кнопки с увеличительным стеклом. Эти способы годятся и для увеличения масштаба фрагмента цифровой части экрана PROBE. Хотя кнопка с увеличительным стеклом работает там несколько иначе.
Шаг 14 Выведите на экран изображение, как на рис. 10.12, и затем, чтобы увеличить фрагмент цифровой части, действуйте следующим образом:
1. Щелкните по кнопке с изображением увеличительного стекла, соответствующей команде View Area (см. рецепт 6 в главе 6). Курсор превратится в крест.
2. Установите курсор-крест внутри цифровой части где-нибудь на левом крае области, которую хотите увеличить, и, удерживая левую клавишу мыши, переместите его к правому краю увеличиваемой области.
3. Отпустите клавишу мыши и насладитесь видом увеличенного фрагмента.
4. Повторите процедуру, если полученного увеличения недостаточно.
5. Чтобы вернуть изображение к первоначальному состоянию, надо щелкнуть по кнопке с увеличительным стеклом (см. рецепт 6 в главе 6).
Шаг 15 С помощью только что освоенных возможностей изменения масштаба цифровой части добейтесь, чтобы изображение на вашем экране было аналогично рис. 10.13.
Рис. 10.13. Увеличенный фрагмент изображения
На рис. 10.13 видно, как в PROBE показываются неопределенные исходные состояния ТТЛ-компонентов в области от 0.8 В до 2 В: в цифровой части экрана эта область обозначается с помощью параллелограмма, в аналоговой части - стабилизированным напряжением от 0.8 В до 2 В.
Шаг 16 Еще больше увеличьте масштаб вашей диаграммы (рис. 10.14) и убедитесь в том, что при моделировании учитывается также и время распространения сигнала. Выясните, как можно связывать курсоры с различными цифровыми диаграммами. В технической литературе обычно указывается, что продолжительность хода сигнала через два инвертора должна составлять около 15-20 нс. Соответствует ли это значение результату, полученному при моделировании?
Рис. 10.14. Сильно увеличенный фрагмент изображения для определения времени распространения сигнала
Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚
Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением
ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКЧитайте также
Переход всех возможных состояний
Переход всех возможных состояний Вместо того чтобы перечислять несколько свойств, к которым хочется применить переход, можно использовать значение all. Тогда переход будет наложен на все возможные свойства.Заменим перечисление background и color на значение all. Теперь эти
Диаграмма состояний TCP
Диаграмма состояний TCP Последовательность действий TCP во время установления и завершения соединения можно определить с помощью диаграммы состояний TCP (state transition diagram). Ее мы изобразили на рис. 2.4. Рис. 2.4. Диаграмма состояний TCPДля соединения определено 11 различных
Диаграмма состояний SCRIPT
Диаграмма состояний SCRIPT Порядок работы SCRIPT при установлении и завершении ассоциаций может быть проиллюстрирован диаграммой состояний (рис. 2.8). Рис. 2.8. Диаграмма состояний SCRIPTКак и на рис. 2.4, переходы из одного состояния в другое регулируются правилами SCRIPT и
10.17.1 Анализ состояний соединения TCP
10.17.1 Анализ состояний соединения TCP Команда netstat -an позволяет проверить текущее состояние соединения. Ниже показаны соединения в состояниях listen, startup, established, closing и time-wait.Отметим, что номер порта соединения указан в конце каждого локального и внешнего адреса. Видно, что
Probe
Probe Как было отмечено, нет необходимости закрывать и снова открывать файл acpre1.cir. Просто выберите Simulation, Run acpre1.cir. Когда моделирование закончится, на экране возникнет область, в которой может быть показан график. Это — окно программы Probe, включенной в состав PSpice. Ось X по
Применение команды .PROBE
Применение команды .PROBE Пакет MicroSim включает также программу Probe, применение которой было проиллюстрировано во введении. Программу можно запустить, выбрав пиктограмму Probe на рабочей панели MicroSim или включив во входной файл команду .PROBE.Чтобы проиллюстрировать, как
Использование курсора в программе Probe
Использование курсора в программе Probe Из строки меню выберите Trace, Cursor, Display, и на экране появится поле Probe Cursor. Оно может появиться в правой нижней части, но его при желании можно переместить и в другую область экрана. Поле содержит следующую информацию:А1 = 4.0000K, -27.025А2 = 4.0000K,
Обозначения токов и напряжений в Probe
Обозначения токов и напряжений в Probe Перед тем как выйти из Probe, поэкспериментируйте с другими временными диаграммами напряжения и тока. Обозначив через x некоторый компонент, найдите напряжения на различных компонентах, используя V(x:1) для напряжения в точке х:1
4.2. Создание диаграмм в программе-осциллографе PROBE
4.2. Создание диаграмм в программе-осциллографе PROBE Для графического отображения результатов моделирования, например для представления временной диаграммы напряжения, PSPICE, как уже говорилось, использует графическую программу PROBE. Эта программа обладает гораздо большими
Урок 6 Работа с программой-осциллографом PROBE
Урок 6 Работа с программой-осциллографом PROBE Изучив этот урок, вы научитесь выполнять наиболее важные операции в программе-осциллографе PROBE: строить и правильно располагать диаграммы, а также увеличивать их отдельные фрагменты. В качестве небольшой демонстрации широких
6.6. Курсор программы-осциллографа PROBE
6.6. Курсор программы-осциллографа PROBE Наверняка в ходе этого учебного курса вам уже не раз хотелось точно определить пару значений для какой-либо одной точки на диаграмме, созданной в PROBE. До сих пор в таких случаях вам приходилось выяснять координаты точки на диаграмме с
6.7. Кнопки программы-осциллографа PROBE
6.7. Кнопки программы-осциллографа PROBE Рис. 6.25. Элементы управления программы PROBEНа рис. 6.25 показаны элементы управления программы PROBE, а соответствующие им функции описаны в табл. 6.1.Таблица 6.1. Функции редактора PROBE Пункт
10.2.1 Обозначения узлов и отображение цифровых состояний в PROBE
10.2.1 Обозначения узлов и отображение цифровых состояний в PROBE Чтобы выяснить, какие обозначения программа PSPICE присваивает узлам цифровых и смешанных аналого-цифровых схем, возьмем в качестве примера аналого- цифровую схему с двумя инверторами (рис. 10.6). Рис. 10.6. Смешанная
5.3. Диаграммы состояний и переходов
5.3. Диаграммы состояний и переходов Существенное: состояния и переходы Диаграмма состоянии и переходов показывает: пространство состояний данного класса; события, которые влекут переход из одного состояния в другое; действия, которые происходят при изменении состояния.