Simulation de circuit analogique

avec multicast super rapide Spice moteur

Simulation de circuit analogique

avec multicast super rapide Spice moteur

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Simulation numérique

Simulation VHDL

Simulation MCU

Simulation de signaux mixtes

Mode interactif

TINA fournit un multicœur extrêmement puissant  Spice moteur avec d'excellentes propriétés de convergence et une simulation hautement efficace et précise. En plus de Spice composants TINA peut également inclure des composants Verilog A et Verilog AMS. Bien entendu, des composants numériques, notamment les composants VHDL et Verilog, peuvent également être ajoutés aux circuits. Ces circuits sont discutés sous Simulation de signaux mixtes.

Cette page est dédiée aux fonctionnalités de simulation analogique de TINA.. Pour plus d'informations sur le logiciel TINA, veuillez visiter notre page principale TINA: www.tina.com ou cliquez sur les liens ci-dessus.

Analyse cc

L'analyse en courant continu calcule le point de fonctionnement en courant continu et la caractéristique de transfert des circuits analogiques. Vous pouvez afficher les tensions nodales calculées ou les courants de composants dans un tableau ou à n’importe quel nœud en sélectionnant le nœud avec le curseur. Des méthodes puissantes (pas à pas source et Gmin, tension adaptative et limitation de taille d'étape) sont mises en œuvre pour trouver le point de fonctionnement même pour les cas fortement non linéaires avec des propriétés de convergence strictes. Vous pouvez également calculer et afficher dans un diagramme la dépendance en température de tout voltage ou courant de votre circuit.

Simulation analogique, image 1
Simulation analogique, image 2

Analyse CA

L'analyse CA calcule l'amplitude et la phase RMS des tensions et des courants dans votre circuit et la puissance complexe des pièces sélectionnées. Vous pouvez afficher les tensions nodales complexes calculées ou les courants de composants dans une table ou à n'importe quel nœud en sélectionnant le nœud, la pièce ou l'instrument avec le curseur. De plus, des diagrammes de Nyquist et de Bode des caractéristiques d'amplitude et de phase et de retard de groupe des circuits analogiques peuvent être tracés. Vous pouvez également obtenir le diagramme Phasor complexe. Pour les circuits non linéaires, la linéarisation du point de fonctionnement se fait automatiquement

Analyse multisinus AC

L'analyse multisinus calcule la réponse en fréquence des circuits sans linéarisation à l'aide de l'analyse transitoire avec une excitation spéciale composée de plusieurs tensions sinusoïdales. Ceci est particulièrement utile dans le cas de circuits SMPS où l'analyse AC est possible uniquement via des modèles spéciaux, dits moyens, qui ne peuvent pas être créés automatiquement.

Convertisseur CC CC Buck Analyse multisinus CA_circuit_image_blue
Convertisseur DC-DC-Buck-AC-Multisine-Analysis_Analysis-Window_image-
Convertisseur DC-DC-Buck-AC-Multisine-Analysis_TR-Result_image
Convertisseur CC CC Buck Analyse multisinus CA_CA Bode_image

Analyse transitoire

En mode transitoire et mixte de TINA, vous pouvez calculer la réponse temporelle du circuit à la forme d'onde d'entrée, y compris impulsion, pas d'unité, sinusoïde, triangle, carré, forme trapézoïdale générale, Spice Table PWL, fichiers .WAV et excitation définie par l'utilisateur) paramétrés selon les besoins. Vous pouvez également utiliser des composants avec des conditions initiales pour accélérer le démarrage du circuit.

Solveur linéaire par morceaux (PWL)

A partir de la v14, en plus de Spice Le solveur TINA comprend également un solveur PWL (Piecewise Linear). Une caractéristique unique de TINA est qu'il crée automatiquement les modèles PWL des semi-conducteurs en mode PWL. Cela fournit une solution jusqu'à 10 fois plus rapide en fonction de la structure du Spice des modèles. L'analyse PWL est également très utile pour l'analyse multisinus car elle raccourcit l'analyse transitoire incluse dans l'analyse multisinus.

Démarrage du convertisseur DC DC Buck Spice contre PWL_circuit
Démarrage du convertisseur DC-DC Buck Spice Boîte de dialogue vs.PWL_Analysis
Spice Simulation : Solveur non linéaire : Diagramme de Newton Raphson
Spice Simulation. Temps de simulation sur un ordinateur portable i7 25.7s
Simulation PWL : modèles PWL et diagramme de solveur
Simulation PWL. Temps de simulation sur un ordinateur portable i7 6.39s
D'autres modes de simulation analogique tels que l'analyse du bruit, l'analyse de Fourier, l'analyse de Monte Carlo et du pire cas et l'analyse de réseau sont décrits dans les pages suivantes :