Шумовавя модель BJT транзистора
Наглядность и контролируемость ввода исходных данных решаемой задачи, в конечном счете, приводит к снижению уровня ошибок человеческого фактора. Если спустя некоторое время вам придется вернуться к этой задачи, вам не придётся блуждать в полях ввода. Всё всё перед глазами и доступно для редактирования.
Мало радости столкнуться с необходимостью провести шумовой расчет электронной цепи с моделью транзистора, показанной на рис. 1. MSpice делает эту задачу интересной. Анализа шума сводится к решению задачи постоянного тока, при использовании статистических характеристик шума в качестве номиналов шумовых источников.
Рис. 1. Усилитель на основе модели BJT транзистра
> | restart:with(MSpice):ESolve(MQ,`BJT.CKT`): |
MSpice v8.96: http://pspicelib.narod.ru
Заданы источники: [Iкш, Vн, VF1, Vбш1, Iбш1, Vс, VIN]
Заданы узлы: {V5, V6}
Получены решения:
V_NET:=[VOUT, V1, V2, V3, V7]:
J_NET:=[JRкб, JR2, JVIN, JVбш1, JVF1, Jкш, JR1, JVн, JVс, JRL, Jбш1]:
Выходное напряжение
> | OUT:=simplify(sqrt(VOUT)); |
Подстановка данных со схемы:
> | Values(DC,RLCVI,[]); |
Номиналы компонентов:
R1:=Rб:
R2:=Rс:
RL:=Rн:
Rкб:=(1/(Gкб)):
DC источник: Iбш1:=sqrt(I[ш1]^2):
DC источник: Iкш:=sqrt(I[ш2]^2):
DC источник: VF1:=0:
DC источник: VIN:=0:
DC источник: Vбш1:=sqrt(E[ш1]^2):
DC источник: Vн:=sqrt(E[шн]^2):
DC источник: Vс:=sqrt(E[шс]^2):
> | OUT:=OUT; |