Micro-Cap в схемотехнике. Касьянов А.Н. - 5 стр.

UptoLike

Составители: 

Схемотехника как учебная дисциплина для специальности 220300 имеет цель ознакомить студентов
с принципами функционирования устройств цифровой электроники и развить навыки по их проектиро-
ванию.
Изучению основ схемотехники и посвящено настоящее пособие, которое предназначено для сту-
дентов 3 курса дневного отделения Тамбовского государственного технического университета, специаль-
ности 220300 – системы автоматизированного проектирования, а также может быть полезно для студен-
тов и преподавателей вузов других специальностей.
1 MICRO-CAPКОМПЬЮТЕРНАЯ СИСТЕМА
ПРОЕКТИРОВАНИЯ
1.1 КОМПЬЮТЕРНЫЕ МОДЕЛИ СИГНАЛОВ И
ЭЛЕКТРОННЫХ КОМПОНЕНТ В MICRO-CAP (МС)
Меню MC5 включает следующие разделы: File работа с файлами, Editредактирование,
Componentвыбор компонент, Windows работа с окнами, Analysisанализ схем, Optionsопции. В
МС6 и МС7 добавлен пункт Designсинтез аналоговых пассивных и активных фильтров. Разделы ме-
нюработа с файлами и их редактирование включают стандартные команды открытия файлов, их со-
хранения, печати, копирования, вставки и т.д. Главными разделами меню являются разделы анализ
схем и выбор компонент. Раздел меню Component поддерживает:
аналоговые компоненты, в том числе пассивные (резисторы, емкости, индуктивности, транс-
форматоры, диоды и др.), активные (биполярные, полевые транзисторы, ОУ), источники напряжения и
тока (батарея, источник импульсных и гармонических колебаний, функциональный источник и др.),
коннекторы, ключи и др.;
дискретные компоненты, в том числе логические схемы (AND, OR, NAND, NOR, INV, XOP и
др.), тристабильные компоненты, триггеры, программируемые логические матрицы, АЦП, ЦАП, линии
задержки, генераторы двоичных сигналов и др.;
библиотеки аналоговых и дискретных компонент, описываемые макросами (подсхемами).
Ниже приводятся описания компьютерных моделей сигналов и основных дискретных компонент,
принятые в MC5, MC6 и MC7.
Сигналэто совокупность физического процесса (колебаний тока или напряжения) – носителя ин-
формации с наложенного на него путем модуляции сообщением – (носитель + сообщение). Носитель
может иметь как гармоническую (синусоидальную), так и импульсную форму. Возможно задание дру-
гой произвольной формы сигнала.
Сигналы принято разделять на детерминированные и случайные, непрерывные и дискретные. Мо-
дель сигналаэто выбранный способ его математического описания. Далее рассмотрим источники сиг-
налов, применяемые в цифровой схемотехнике.
Программируемый источник (импульсный) – двухполюсник, формирующий периодические или
однократные импульсы напряжения с линейными или экспоненциально изменяющимися фронтами.
Модель такого источника задается при вводе в окне настройки буквой V с указанием номера модели или
полного имени. Модели и их параметры, задаваемые в Split Text, указаны ниже и в табл. 1.1.
.MODEL PULSE PUL (VZERO=0 VONE=0.1 P=0u P=.02u P=2.4u P=2.6u P=4.4u).
.MODEL TRIANGLE PUL (VZERO=0 VONE=2 P=0 P=500N P=1000N)
.MODEL IMPULSE PUL (VZERO=0 VONE=1 P=0p P=10000p P=10000p P=10000p P=100000p)
.MODEL SAWTOOTH PUL (VZERO=0 VONE=1 P=0 P=500N P=501N)
.MODEL SQUARE PUL (VZERO=0 VONE=1 P=0 P=0 P=500N)
1.1 Параметры модели программируемого источника
Параметр
Обо-
ФИЗИЧЕСКИЙ СМЫСЛ