Разработка Pspice моделей на заказ.
mail to: pspicelib@narod.ru
Моделирование в PCAD 2002.
В первые, рабочей версией с подсистемой моделирования, у меня был PCAD-2002. Хотя, следует заметить, что и PCAD-4.5 под MS DOS тоже мог генерировать файлы пригодные для
моделирования в Pspice. В настоящий момент посистема моделирования интегрирована в PCAD. С точки
зрения аналогового моделирования наблюдается полная совместимость с Pspice. Совместимы и
модели аналоговых компонентов. Модели цифровых компонентов не совместимы с Pspice.
С моей точки зрения, не смотря на то , что PCAD является ветераном электронного САПР в
Росси, OrCAD значительно проще в освоении. Разработчикам OrCAD удалось создать удивительно простой
интерфейс пользователя, что позволяет приступить к работе, даже новичку, в
течение нескольких часов. Кроме этого, OrCAD поставляется с просто огромными
библиотеками Pspice моделей. При этом управлять библиотеками и пополнять их в OrCAD значительно
проще.
Тем, кто интересуется возможностями этих
программ, дополнительными утилитами и библиотеками к ним, прошу писать на pspicelib@narod.ru
Создание
проекта.
Прежде
чем приступить к моделированию, необходимо ввести схему с помощью редактора
принципиальных схем. Программе моделирования требуется специальная информация о
каждом элементе схемы (например, тип компонента, используемая модель
и т. д.). Эта информация хранится в библиотеках символов элементов, предназначенных
именно для моделирования.
Полный
набор библиотек находится в библиотечной базе данных в каталоге \Program Files\P-CAD 2002\Library\Sch\Sim.ddb. Все символы, находящиеся
в этих библиотеках, связаны с соответствующими моделями.
Существует возможность по окончании разработки схемы произвести
необходимые установки и запустить процесс моделирования непосредственно из окна
редактора схем. В любой момент можно остановить процесс, внести изменения в установки и повторить запуск.
Передовая
технология моделирования.
Система
PCAD
позволяет производить точное, реалистичное моделирование аналоговых, цифровых и
смешанных схем. Результаты компьютерного анализа, как правило,
идентичны результатам, получаемым при макетировании, а смоделированное поведение
устройств в точности повторяет функционирование реального изделия. Например,
цифровые интегральные схемы имеют задержку распространения, времена установки и
удержания, учитываются нагрузки на всех выводах устройств, т. е. в расчете
учитываются почти все реальные параметры.
Для
разностороннего тестирования и анализа схемы пользователю предоставляется
широкий выбор вариантов моделирования.
Совместимость с пакетом SPICE.
Программа
моделирования использует расширенную версию пакета Berkeley SPICE3f5/Xspice, которая позволяет точно
моделировать любую комбинацию из аналоговых и цифровых устройств, что стало
возможным благодаря использованию точных управляемых событиями поведенческих
моделей цифровых устройств, включая ТТЛ и КМОП логику.
Использование SimCode для цифрового
моделирования.
Программа
моделирования выполняет истинное моделирование смешанных сигналов. Это
означает, что могут анализироваться как цифровые, так и аналоговые устройства.
Однако, учитывая сложность цифровых устройств, практически не возможно моделировать
их, используя стандартные (не управляемые событиями) команды SPICE. По
этой причине в программу моделирования включен специальный язык описания, который
позволяет при использовании расширенной версии XSPICE (поддерживающей
управление событиями), моделировать цифровые устройства. Цифровые устройства,
включенные в библиотеки моделей, смоделированы с помощью патентованного языка Digital SimCodeTM, специально
разработанного для использования с программой моделирования из пакета PCAD и Protel 99 SE.
Поддержка
моделей производителей.
Программа
моделирования поддерживает модели от таких производителей, как Motorola, Texas Instruments и др., которые создают
модели для обеспечения максимальной совместимости с аналоговым моделированием.
Система дает возможность использовать эти модели непосредственно, без
дополнительной адаптации.
Полный набор библиотек моделей.
Программа
моделирования включает в себя полный набор библиотек, находящихся
в базе данных в папке \Program Files\ P-CAD 2002 \Library\Sch\Sim.ddb. Каждый
элемент этих библиотек готов к использованию. При размещении элемента на
листе принципиальной схемы происходит автоматическое установление связи с
соответствующей моделью. Специальное подразделение компании Altium
занимается постоянным созданием новых и обновлением уже имеющихся библиотек
для всех продуктов PCAD и Protel. Самую последнюю версию
библиотек можно найти по адресу www.protel.com.
Ограничения моделирования.
Программа
моделирования не имеет ограничений при моделировании аналоговых устройств
на схемотехническом уровне и при моделировании цифровых устройств на
уровне вентилей. Схема может состоять как из одного, так и из нескольких
листов, иметь сложную иерархию, причем размер схемы
ограничивается только размером доступной вам оперативной памяти.
Используемые типы анализа.
Программа
моделирования поддерживает большое количество типов анализа, включая
частотный анализ в режиме малого сигнала, анализ переходных процессов, анализ
шумов, а также анализ передаточных функций по постоянному току. Кроме
вышеперечисленных базовых методов анализа, также имеется возможность проведения
статистического анализа методом Monte-Carlo, анализа с изменением
значений параметров и температуры, и
наконец анализа Фурье.
Математические действия с рассчитанными
сигналами.
Система
имеет возможность математической обработки рассчитанных сигналов, т.
е. их сложения, вычитания, применения к ним различных математических функций. Полученные
таким образом новые зависимости могут быть отображены в специальном
окне, как и любые другие сигналы.
Зависимые
источники.
Программа
моделирования содержит модели источников сигналов имеющих линейные
и нелинейные зависимости, как правило, они используются для построения эквивалентных
схем различных устройств, рассматриваемых как "черный ящик".
Линейные
зависимые источники.
Устройства
Е, F, G и Н имеют встроенные выражения
для задания простой линейной зависимости. Такие устройства предлагают легкий
способ моделирования простых линейных эффектов.
Нелинейные
зависимые источники.
Эти
устройства позволяют задать выражение для определения
величины напряжения или тока с использованием различных нелинейных функций (log, In, exp, sin и т. д.), наиболее часто встречающихся
в электрических схемах.