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ADS交流仿真及瞬态仿真线性AC分析仪一个小信号分析仪。对于此分析仪首先应该找到DC工作点,然后将非线性器件在工作点附近线性化。小信号AC仿真应该放在谐波平衡(频谱)仿真之前执行来产生最终仿真的初始猜测。一ACSimulations1AC仿真控制器使用AC控制器可以:执行扫频或扫频变量小信号线性A仿真。获得小信号传输参数,如:电压增益等2插入样例交流仿真包括的内容:管子、直流电源、交流电源、直流仿真器、交流仿真器交流电压源电压的振幅为1V,表明交流电源为单频源,1Tone为单频,2Tone为双频,以此类推。3查看各节点的直流电压和电流1)运行仿真器2)显示各个节点的电压电流值4查看器件参数5调谐参数6计算增益freq1.000kHz10.00MHz20.00MHz30.00MHz40.00MHz50.00MHz60.00MHz70.00MHz80.00MHz90.00MHz100.0MHzAC1.Gain_dB-10.214-9.743-9.734-9.732-9.731-9.730-9.729-9.728-9.727-9.725-9.724用公式计算EqndB_Gain=20*log(mag(AC.Vout)/mag(AC.Vin))freq1.000kHz10.00MHz20.00MHz30.00MHz40.00MHz50.00MHz60.00MHz70.00MHz80.00MHz90.00MHz100.0MHzAC1.Gain_dB-10.214-9.743-9.734-9.732-9.731-9.730-9.729-9.728-9.727-9.725-9.724dB_Gain-10.214-9.743-9.734-9.732-9.731-9.730-9.729-9.728-9.727-9.725-9.724TraceExpressionfreq1.000kHz10.00MHz20.00MHz30.00MHz40.00MHz50.00MHz60.00MHz70.00MHz80.00MHz90.00MHz100.0MHzAC1.Gain_dB-10.214-9.743-9.734-9.732-9.731-9.730-9.729-9.728-9.727-9.725-9.724dB_Gain-10.214-9.743-9.734-9.732-9.731-9.730-9.729-9.728-9.727-9.725-9.724dB(AC.Vout)-10.214-9.743-9.734-9.732-9.731-9.730-9.729-9.728-9.727-9.725-9.724EqnV_Gain1=mag(AC.Vout)/mag(AC.Vin)2040608001000.3100.3150.3200.3250.3050.330freq,MHzV_Gain1SweepVcc1234567890100.20.40.60.81.01.21.40.01.6Vbias=1.000Vbias=2.000Vbias=3.000Vbias=4.000Vbias=5.000Vbias=6.000Vbias=7.000Vbias=8.000Vbias=9.000Vbias=10.000freq,GHzV_Gain1EqnV_Gain1=mag(AC.Vout)/mag(AC.Vin)二瞬态/卷积仿真控制器瞬态和卷积仿真控制器解决一组描述电路依赖时间的电流和电压的微积分方程。这个分析的结果对于时间和/或扫描变量是非线性的。使用瞬时/卷积控制器来执行:SPICE型瞬时时域分析电路的非线性瞬时分析包括频率损耗和线性模型的分散效应或卷积分析使用瞬时/卷积控制器来执行:SPICE型瞬时时域分析电路的非线性瞬时分析包括频率损耗和线性模型的分散效应或卷积分析瞬态分析完全在使用中执行。它不能说明分布式元件的频率响应。卷积分析在频域描述分布式元件来说明其频率响应。1瞬态仿真0.51.01.52.02.53.03.54.04.50.05.0-1.0-0.50.00.51.01.52.0-1.52.5time,usecvin,Vvout,V2频谱输出24681012141618202224026-60-50-40-30-20-100-7010freq,MHzdB(spectrum)Eqnspectrum=fs(vout)作业:1建立一个项目2按照样例进行交流和瞬态仿真3利用参数仿真求NMOS和PMOS的阈值电压4如图所示:试调整电路的参数使其输出增益为1020304050607080900100-50-45-40-35-30-25-20-15-10-5-550freq,MHzdB(AC.vout)5利用瞬态仿真判断下图的逻辑功能
本文标题:ADS交流仿真及瞬态仿真
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