CV3
Transkript
1 Střídavé analýzy Cílem cvičení je osvojení práce s jednotlivými střídavými analýzami, kmitočtovou analýzou, a šumovou analýzou. Prováděna bude analýza kmitočtových závislostí obvodových veličin v harmonickém ustáleném stavu. Porovnáním úrovně šumu, tedy fluktuací elektrického signálu a charakteristik, s úrovněmi užitečného signálu na vstupu nebo výstupu bude posuzován odstup signálu od šumu. Výstupní šum přepočtený přes vstupně-výstupní přenos zpět na vstupní svorky odráží vnitřní zdroje šumů a jejich šíření obvodem. Cíle cvičení o o o o RC článek (kmitočtová (.AC) analýza, šumová analýza (.NOISE)) Základy kmitočtové a šumové analýzy Zobrazení výsledků kmitočtové analýzy Kmitočtová analýza BJT zesilovače 1.1 RC článek Zadání Vykreslete převodní, modulovou a fázovou charakteristiku C-R článku. Zjistěte rezonanční frekvenci tohoto článku. Proveďte šumovou analýzu obvodu. Netlist * Schematics Netlist * C_C1 IN OUT 1u R_R1 0 OUT 1k V_VAC IN 0 DC 0Vdc AC 1Vac Schéma ___________________________________________________________________________ Postup (a) AC analýza: Nakreslit schéma, Zdroj VAC: pojmenovat VAC, nastavit ACM AG=1, nezapomenout zem. Nastavit simulační profil pro .AC analýzu (AC sweep): dekadicky, 10 bodů na dekádu, od 10Hz do 10kHz. Použít sondy pro amplitudu a úhel fáze vdb a vphase (posloupnost PSpice -> M arkers -> Advanced –> db M agnitude of voltage) na uzel "out". Stejnou posloupností přidat sondu pro fázi napětí (Phase of Voltage). Poznámka: volba Advanced je aktivní až po nastavení simulačního profilu. Spustit analýzu, ověřit a editovat průběhy v PSpice A/D – dosáhnout grafického výstupu podobnému tomu, jaký je uveden níže. 1.0V 0.5V SEL>> 0V V(OUT) 0 1 2 100d -20 50d -40 0d >> 10Hz 1 30Hz DB(V(OUT)) 2 100Hz 300Hz 1.0KHz 3.0KHz P(V(OUT)) Frequency Obr. 1.1: Požadovaný grafický výstup o Všimněte si, že amplitudu výstupního napětí lze vynést zadáním příkazu DB(V(OUT)), fáze pak P(V(OUT)). Ověřte použitím posloupnosti Trace-Add Trace a vložením příkazu do řádku „Trace Expression“. o Pro vložení dalšího grafu (dva grafy nad sebou) použijte posloupnost Plot –> Add Plot to Window. o Do grafu budete také přidávat další svislou osu: Obr. 1.2: Nápovědná poznámka (b) Šumová analýza: Smazat sondy ze schématu (v, vdb a vphase). Nastavit šumovou analýzu (Noise Analysis v rámci AC sweep): - povolit analýzu (zatrhnout „ENABLE NOISE“). Nastavit výstupní proměnnou (Output Voltage): V(out) a také vstupní zdroj (I/V Source): VAC. Spustit simulaci a přidat průběhy (Trace -> Add): V(ONOISE) a V(INOISE), tj. výstupní (out) a vstupní šum (in). Nastavit logaritmickou osu y . Výsledky 10KHz 100nV 10nV 1.0nV 100pV 10pV 10Hz 30Hz V(INOISE) 100Hz 300Hz 1.0KHz 3.0KHz 10KHz V(ONOISE) Frequency Obr. 1.3: Výstup šumové analýzy 1.2 Základy kmitočtové a šumové analýzy Zadání Pro jednoduchý R-C-C-R obvod zobrazte kmitočtovou závislost: napětí na výstupu obvodu, vstupní impedance, šumového napětí na výstupu. Netlist * Schematics Netlist * R_R2 0 OUT 1k C_C1 1 OUT 1u C_C2 0 1 1n R_R1 1 IN 1k V_VAC IN 0 DC 0Vdc AC 1Vac Schéma Obr. 1.4: Schéma zapojení obvodu R-C-C-R ___________________________________________________________________________ Postup Nakreslit schéma. VAC: ACM AG = 1. Nastavit simulační profil kmitočtové analýzy (AC sweep): Dekadicky, 10 bodů na dekádu, od 10Hz do 10megHz. Přidat sondu pro amplitudu napětí (posloupnost Pspice -> M arkers -> M ark Advanced -> db M agnitude of voltage). Uložit. Spustit analýzu. Zobrazit průběh. Odečíst hodnotu přenosu na 10kHz (zapnout kurzor a odečíst). Zobrazit průběh vstupní impedance: Přidat osu (Plot -> Add Y Axis nebo Ctrl-Y). Přidat průběh (Trace -> Add Trace), definovat co má být vykresleno: Trace Impression „VM (IN)/IM (R1)“ (tj. modul napětí na vstupu dělený modulem proudu rezistorem R1). Odečíst velikost vstupní impedance na kmitočtu 10kHz. Pro opakovanou práci s již nastavenými grafy může být nápomocné, aby bylo zachováno nastavení posledního grafu. Dosáhne se toho tím, že v okně pro nastavení simulace se v záložce Probe Window se zatrhne „Last Plot“. V simulačním profilu AC sweep povolit šumovou analýzu (Noise Analysis Enabled). Definovat výstupní napětí, tj. Output Voltage = V(out); definovat vstupní zdroj, tj. I/C source = VAC. Zrušit markery. Uložit. Spustit analýzu. Zobrazit průběh šumového napětí: Přidat průběh V(ONOISE). Odečíst velikost šumového napětí na 10kHz (s použitím vyhledávacího příkazu SXVAL(10k). Výsledky Obr. 1.5: Výstupní charakteristiky obvodu R-C-C-R 1.3 Zobrazení výsledků střídavé analýzy Zadání Pro jednoduchý L-C filtr (dolní propust) s proměnnou velikostí odporu R (R = 25 Ω, 50 Ω, 100 Ω, 200 Ω) zobrazte: frekvenční závislost amplitudy, přenosu, fáze a skupinového zpoždění napětí na výstupu, frekvenční závislost velikosti, fáze, reálné a imaginární složky vstupní impedance Zi (tedy Zi, φ(Zi), Re(Zi) a Im(Zi)), frekvenční závislost velikosti, fáze, reálné a imaginární složky výstupní impedance Zo (tedy Zo, φ(Zo), Re(Zo) a Im(Zo)). Netlist * Schematics Netlist * C_C1 1 OUT 1u R_R1 1 IN {ODPOR} L_L1 OUT 0 10mH V_VAC IN 0 DC 0Vdc AC 1Vac .PARAM ODPOR=25 Schéma Obr. 1.6: Schéma zapojení L-C filtru ___________________________________________________________________________ Postup Nakreslit schéma (prvky VAC, PARAM a další). Nastavit simulační profil .AC analýzy (AC sweep), dekadicky, 100 bodů na dekádu, od 100Hz do 10kHz. Vložit markery (posloupnost Pspice -> M arkers -> Advanced a pak vybrat jednotlivé sondy: vdb; vphase a vgroupdelay). Zatrhnutím „Parametric Sweep“ nastavit parametrickou analýzu: krokovat globální parametr ODPOR dle seznamu 25 50 100 200 . Uložit. Spustit analýzu. Zobraz it průběh. Zobrazení všech závislostí v jednom grafu je nepřehledné. Proto je vhodné vykreslit tyto 4 průběhy do dvou oken a v každém okně dva průběhy nezávisle: o Otevřít nové okno (Window - New). Přidat průběh modulu napětí (Trace Add) VM (OUT). Přidat nové zobrazení (Plot –> Add Plot). Přidat průběh hodnot modulu napětí v decibelech (Trace -> Add) VDB(OUT). o Obdobně přidat další okno s průběhem argumentu (počáteční fáze) výstupního napětí - P(V (OUT)) - a skupinového zpoždění - G(V (OUT)) - . o Zobrazit okna vedle sebe (Window - Tile Vertical). Obdobně pro zobrazení průběhů vstupní impedance: o modul vstupní impedance Zi : V(IN)/I(R1) o reálná část vstupní impedance: IR(R1) / (I(R1) * I(R1)) o imaginární část vstupní impedance: II(R1) / (I(R1) * I(R1)) o fáze vstupní impedance: -IP(R1) Výsledky Obr. 1.7: Výstupní charakteristiky L-C filtru 1.4 Kmitočtová analýza BJT zesilovače Zadání Proveďte AC analýzu zesilovače s BJT: Vykreslete frekvenční (modulovou a fázovou) charakteristiku napěťového přenosu. Odečtěte Av (napěťový přenos) na 10kHz a mezní kmitočty Av. Určete Ai na 10kHz a mezní kmitočty Ai. Určete šumy Vinoise a Vonoise na 10kHz. Určete modul vstupní impedance Zin na 10kHz. Určete modul výstupní impedance Zout na 10kHz. Zdroj Iout paralelně s Rz; Rz změnit na 10 megOhm. Netlist Schéma * Schematics Netlist * C_C2 C OUT 1u C_C1 IN B 1u R_Rz 0 OUT 6k R_Rb1 B Vcc {Rb} R_Rb2 0 B 5.5k R_Re 0 E 173 R_Rc C Vcc 6k Q_Q1 C B E Q2N2222 V_Vpower Vcc 0 12V V_VAC IN 0 DC 0Vdc AC Obr. 1.8: Schéma zapojení BJT zesilovače pro 1Vac kmitočtovou analýzu .PARAM Rb=139.75 Výsledky Vykreslete frekvenční (modulovou a fázovou) charakteristiku napěťového přenosu. Určete hodnoty: Hodnota Av (10kHz) M ezní kmitočty Av Hodnota Ai (10kHz) M ezní kmitočty Ai Vinoise (10kHz) Vonoise (10kHz) Hodnota modulu Zin (10kHz) o Zdroj Iout paralelně s Rz; Rz změnit na 10megOhm Hodnota modulu Zout (10kHz) o Zdroj Iout paralelně s Rz; Rz změnit na 10megOhm
Podobné dokumenty
Simulace v OrCadPSpice 10 na úrovni vstupních souborů (bez
PSpice sice nezobrazuje přípony v názvech souborů, avšak vstupní soubor poznáme podle toho, že
je za ním připojena poznámka „(active)“. Kromě toho je název „aktivní úlohy“, která je připravena
k si...
Analýza elektronických obvodů programem OrCAD PSpice
parametry součástek i nastavení analýz jsou již přichystány. Dvojitým kliknutím na součástku
si můžeme prohlédnout okno pro nastavení jejích parametrů (žádné hodnoty neměnit !). Bude
se provádět an...
Podmínky a pravidla akce
1. Preambule
Účelem tohoto dokumentu je stanovení podmínek a pravidel akce „Sleva až 3 Kč/litr za 15 Shell
CLUBSMART bodů“ (dále jen „Akce“).
2. Termín a místo konání Akce
Akce probíhá v termínu od...
otazky BBTEL
napětí na napěťovém zdroji je 1 V, činitel jakosti je Q=50 a kmitočet je roven kmitočtu rezonančnímu?
Jak velkou amplitudu bude mít napětí na rezistoru v sériovém rezonančním obvodu, když amplituda...
Katalog měřidel - Meridla
Provádíme kalibraci vybraných druhů měřidel. Kalibraci měřidel provádíme na základě §5
odst. 6 zákona o metrologii č. 505/90 Sb. ve znění změn přijatých zákonem č.119/2000 Sb.,
zákonem č. 137/2002 ...
Kabely v AWG
1 poundal (pdl)
= 0,1383 N
1 lbf
= 4,445 N
Elektrické jednotky/délkové jednotky:
1µf per mile
= 0,62 µF/km
1 megohm per mile
= 1,61 MΩ · km
1 megohm per 1000 ft = 3,28 Ω · km
1 ohm per 1000 yd
= 1,...