电桥灵敏度(测量电桥灵敏度)
这部续集来晚了。我们疯狂卧龙成员因为这段时间工作比较忙,没有及时更新。现在,我们已经冲出了这个时期的文件空。感谢大家对我们疯狂老师的支持!我们应该给我们疯狂的老师支持,请给我们更多的赞美。今日原标题:卧龙会的IT技术
本节我们开始进入PSpice的高级分析。首先,我们来谈谈敏感性分析。首先,我们来看原理图,如图1所示。这是一座非常简单的桥。我们需要测量的是两个桥臂之间的差异。不用说,
图1
经过前面几节的学习,你一定知道这里只需要建立一个瞬时仿真,因为是DC,没有明显的变化,所以瞬时仿真要以默认参数为基础,细节就不赘述了。建立后,可以关闭。记住要给Rbreak增加精度,否则以后就不能进行模拟了,如图2所示。
图2
我给了它5%的设备容差。为了方便后续工作,我添加了两个网络标签,并在图1所示的位置放置了一个差分电压探针。这些准备工作全部完成后,我点击了模拟,打开了模拟后的波形图。
如图3所示,我们可以看到波形图中显示的是vp-vn的波形。下面加一个测量,表达式为V(vp)-V(vn)(加法方法前面已经讲过了,这里不再赘述)。之后我们会回到原理图界面,点击图4所示的菜单,就会弹出PSpice的高级分析窗口。如果第一次使用该功能,不会直接弹出高级分析窗口。而是会弹出一个产品选择窗口,就像第一次打开OrCAD一样,会要求你选择一个产品。这里我们只需选择PSpice AA one,在下面的页面打勾选择默认选项,然后确认即可。
使用该功能后,您将直接进入高级分析界面。打开的高级分析窗口如图5所示。我们可以看到下面有两个大框,一个是参数,一个是规格。参数项是带有公差的元件列表。从界面上可以看到,元件列表只显示仿真前的标称值,其他栏都是空。规格项目用于指定目标函数。你看,也是空刚开的。我们可以单击行Clickjhere…来添加测量功能。点击
图3
图4
图5
将出现一个测量功能列表框。这里的列表包括我们之前模拟的所有测量功能。这里,我们选择刚刚进行的瞬态模拟的测量函数V(vp)-V(vn)来添加它。完成后,点击确定返回上一界面。此时,您可以进行模拟。单击模拟按钮(高级分析界面也有一个与原理图界面相同的模拟按钮)进行模拟。结果如图6所示。你可以
图6
还包括@Min、@Max和AbsSensitivity的其他列。@Min列指的是测量结果相对于标称值最小的部件参数值,而@Max列指的是测量结果相对于标称值最大的部件参数值。知道了这一点,对图6所示的结果就没有疑问了,Abs灵敏度就是实测灵敏度。今日原标题:卧龙会的IT技术
在这里,您也可以将其更改为RelSensitivity,这可以通过在弹出菜单中右键单击Display的右键菜单来更改。这个我就不细说了。下面重点介绍PSpice中灵敏度的计算公式。首先看一下图7和图8,这是帮助手册中绝对灵敏度和相对灵敏度的定义。用英文看公式和第一句就很好理解了,这里就不详细解释了。大家重点关注一下。
图7
图8
我们来看看计算结果是否与公式一致。这里我们来计算一下vp-vn对R9的灵敏度,Mn=(1/2-1/2)x1=0,MS =(1/(1+1x(1+0.05 x 0.4))-1/2)x1 =-0.00495,绝对灵敏度=(MS-Mn)/(svxpnxtol)=-0.00495/(1x 0.05 x 0.4)=-247.52475m,可以看出与仿真计算的结果是一致的。为了进一步验证,我们将Sv更改为100%,单击Edit菜单下的Profile Settings,并在弹出界面中选择sensitivity选项卡。灵敏度选项卡。
图9
如图10所示,我们再次计算它的绝对灵敏度,Mn=(1/2-1/2)x1=0,MS =(1/(1+1x(1+0.05 x1))-1/2)x1 =-0.012195,绝对灵敏度= (MS-Mn)/(
忘记说了,这里的灵敏度和接收器的灵敏度不是一个概念。这里的灵敏度是指一个输出的变化和一个元件的变化之间的接近程度。举个例子,在一个电路中,电阻1变化1欧姆,输出电压变化0.1V,而另一个电阻2变化1欧姆,输出电压变化1V,这就意味着电阻2改变了电路的输出电压。
图10
灵敏度比电阻1高,提醒我们注意电阻1对电路的影响。
这部分到此结束。最后,需要注意的是,如果为电容和电阻等元件定义了DEV容差和LOT容差,这两个容差将在灵敏度计算中相加。
原文:卧龙会疯
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