基于AltiumDesigner的电路仿真

摘要:中图分类号:TP368文献标识码:A文章编号:1007基于AltiumDesigner的电路仿真(1.常州工学院计算机信息工程学院,江苏常州213002;2•内蒙古大学理工学院,内蒙古呼和浩特010021;3.中国矿业大学信电学院,江苏徐州221008)介绍了基于AltiumDesigner的电路仿真过程,说明了仿真电路原理图的编辑、仿真参数的设置、仿真方式及仿真命令的执行,通过仿真可对电路进行充分的分析、处理,以获得更详细、更准确的电路性能。关键词:AltiumDesigner;电路仿真—6921(XX)08—0067—01电子产品的开发过程中,从电路原理的绘制到印刷电路板的制成,一般还要经过一个重要过程,即电路仿真。在制作印刷电路板之前,如果可以对电路原理图进行必要的仿真,就能明确系统的性能,并根据仿真的结果进行适当的调整,将会尽可能地减少设计的差错,节省大量的时间和财力。1电路仿真过程AltiumDesigner电路仿真的编辑环境就是电路原理图的编辑环境,绘制方法也与普通电路原理图的绘制一样。但是应该注意,在仿真环境中放置的每个元件都应该具有相应的仿真模型,否则仿真过程中将出现错误信息。为了仿真结果的准确,还要进行对仿真元器件参数的设置、仿真方式参数的设置等操作,基于AltiumDesigner的电路仿真过程如图1所示。740)this,width二74011border=undefined>2设置仿真参数AItiumDesigner系统没有提供专用的元器件仿真模型库,而是把原理图符号、印刷电路板封装与仿真模型等集成在一起,形成集成库文件。绘制仿真原理图与绘制一般电路原理图的方法一样,即放置元器件、进行电器连接、设置元器件的常规属性。其中系统为用户提供了一个常用分离元器件库,即MisceIIaneousDevices.IntLibo这个库为用户提供了各种常用的元器件,如电阻、电容、电感、晶振、二极管、三极管等,其中多数都具有仿真模型。当这些元器件被放置在电路原理图中并进行常规属性设置以后,相应的仿真参数也同时被系统默认设置,可以直接进行仿真。在仿真过程中,有时还会用到一些专用于仿真的特殊元器件,它们存放在系统提供的SimulationSource.IntLib集成库中,其中包括节点电压初值、节点电压、仿真数学函数。另外,AltiumDesigner提供了多种电源和仿真激励源。常用的电源有直流电压源“VSRC”和直流电流源nISRC\分别用来提供一个不变的电压信号或不变的电流信号。仿真激励源包括正弦信号激励源、周期脉冲源、分段线性激励源、指数激励源和单频调频激励源。由于仿真程序中一般只自动提供对每一元器件两端的电压、流过的电流及消耗的功率进行仿真,而对于电路中的节点位置的表示并不明确。因此,用户应该在需要观测的电路关键位置添加明确的网络标签,便于在仿真结果中清楚的查看。3设置仿真方式选择适当的仿真方式,设置合理的仿真参数,是仿真能否正确运行并获得很好的仿真效果的关键保证。仿真方式的设置包括两部分,一是各种仿真方式都需要的通用参数设置;二是具体的仿真方式所需要的特定参数设置。通用参数包括:①收集数据:该下拉列表框用于设置仿真程序需要计算的数据类型。②从图纸到网表:该下拉列表框用于设置仿真程序作用的范围。③仿真波型设置:该下拉列表框用于设置仿真结果的显示内容。④可用信号:该列表框中列出了所有可供选择的观测信号。具体内容随着收集数据为列表框的设置变化而变化。⑤活跃信号:该列表框列出了仿真程序运行结束后,能够立刻在仿真结果图中显示的信号。具体参数包括:工作点分析、瞬态特性分析与傅立叶分析、直流传输特性分析、交流小信号分析、噪声分析、零一极点分析、传递函数分析、温度扫描、参数扫描、蒙特卡罗分析。4执行仿真命令完成了上述各项设置以后,执行Design/Simulate/MixedSim命令,系统即可开始电路仿真。并把仿真结果存放在后缀名为sdf55的文件中。随后即可在该文件中查看仿真的波形及数据,并对电路的性能进行分析。AltiumDesigner系统把混合信号电路仿真完全集成到原理图的编辑环境中,用户可以直接从电路原理图进行大量的仿真分析,如零—极点分析、噪声分析、温度和参数扫描等。其仿真引擎不但支持SPICE3f5/Xspice标准,而且还支持目前很多使用制造商所采用的Psp...

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