Ingyenes SPICE szimulációs és modellező tanfolyam

SPICE, SPICE, SPICE amikor elektronikus áramköri szimulációt végez, mindig ezeket a varázslatos szavakat hallja. Mi ez és miért olyan fontos? Elmagyarázzuk ezt az ingyenes internetes tanfolyamon, és megtanuljuk, hogyan kell használni, hozzáadni és létrehozni kifinomult eszközmodelleket a szimulációs szoftveréhez. Anyagunkban a TINA és a TINACloud szoftvereket fogjuk bemutatni az általunk létrehozott áramkörök és modellek bemutatására, SPICE a modellek és áramkörök a legtöbb esetben működnek SPICE szimulátorok változtatások nélkül.

Története SPICE

Hogyan SPICE ma használják

Sikeres SPICE modell összehasonlító hiszterézissel

Sikeres SPICE modellek a praktikus kapusmeghajtók számára

Hozzáadása SPICE modellek a TINA és a TINACloud felé

.MODEL - A modell meghatározása

.PARAM - Paraméter meghatározása

.SUBCKT- Aláramköri leírás

C - Kondenzátor

D - Dióda

E - Feszültségvezérelt feszültségforrás, G - Feszültségvezérelt áramforrás

F - Áramvezérelt áramforrás, H - Áramvezérelt feszültségforrás

I - Független áramforrás, V - Független feszültségforrás

J - Csomópont FET

K - Induktor tengelykapcsoló (transzformátor mag)

L - Induktor

M - MOSFET

N - digitális bemenet

O - digitális kimenet

Q - Bipoláris tranzisztor

R - ellenállás

S - Feszültségvezérelt kapcsoló

T - távvezeték

W - Áramvezérelt kapcsoló

X - Aláramkörhívás

U - Digitális primitívek

Y - Tina Primitívumok

FORRÁSOK - Átmeneti forrásleírások

FUNKCIÓK - Funkciók az expresszióban


Története SPICE

Spice A szimuláció egy áramköri szimulációs módszer, amelyet a kaliforniai Berkeley Egyetemen fejlesztettek ki, először 1973-ban mutatták be. A Berkeley utolsó 3f5 verziója Spice Berkely Spice alapját képezi a legtöbb áramköri szimulációs programnak az akadémia és az ipar számára. Mai Spice A szimulátorok természetesen fejlettebbek és kifinomultabbok, mint az eredeti Berkely Spice szimulátor és sokféle módon meghosszabbíthatók. Ennek egyik hatalmas előnye Spice szimuláció, hogy a félvezető gyártók nagy ingyenes könyvtárakat biztosítanak termékeikhez a Spice modellek, amelyek a legtöbb Spice A szimulátorok nyithatók és használhatók.

Hogyan SPICE ma használják

Sikeres SPICE modell összehasonlító hiszterézissel

Sikeres SPICE modellek a praktikus kapusmeghajtók számára

Hozzáadása SPICE modellek a TINA és a TINACloud felé

További oktatóanyagokat a következő oldalon találhat

.MODEL - A modell meghatározása

Általános formátum:

.MODELL [AKO: ]  

+ ([<paraméter neve> = [tolerancia specifikáció]] *)

.MODELL Az utasítás olyan eszközparaméterek halmazát írja le, amelyeket bizonyos összetevőkhöz a nettó listában használnak.   a modellnév, amelyet az alkalmazott összetevők használtak.   az eszköz típusa, és a következők egyikének kell lennie:

Következő  a paraméterek listája, amelyek leírják az eszköz modelljét. Semelyik, bármelyik vagy az összes paraméterhez nem lehet hozzárendelni értékeket, azok, amelyekhez nincs hozzárendelve, alapértelmezett értékeket vesznek fel. A paraméternevek, jelentések és alapértelmezett értékek listája az egyes eszközleírásokban található.  

Az LT és a SIMetrix A primer elemeket ábrázoló A készüléket használ.

Példa:

.MODEL RMAX RES (R = 1.5 TC1 = 0.0002 TC2 = 0.005)

.MODEL DNOM D (IS = 1E-9)

.MODEL QDRIV NPN (IS = 1E-7 BF = 30)

.MODEL QDR2 AKO: QDRIV NPN (BF = 50 IKF = 50 m)

.PARAM - Paraméter meghatározása

Általános formátumok:

    . PARAM < = > *

    . PARAM < = { }> *

. PARAM utasítás határozza meg egy paraméter értékét. Egy paraméter neve használható az áramköri leírás legtöbb numerikus értékének helyett. A paraméterek lehetnek konstansok, vagy konstansokat tartalmazó kifejezések, vagy ezek kombinációja, és tartalmazhatnak más paramétereket.

Előre meghatározott paraméterek: TEMP, VT, GMIN, TIME, S,  PI, E.

Példa:

.PARAM VCC = 12 V, VEE = -12 V

.PARAM SZÉLESSÉG = {100kHz / 3}

.PARAM PI = 3.14159, TWO_PI = {2 * 3.14159}

.PARAM VNUM = {2 * TWO_PI}

.SUBCKT-aláramkör leírása

Általános formátumok:

.SUBCKT [csomópont]* 

+ [OPCIONÁLIS: < = > *]

+ [PARAMÉKOK: < = > *]

.ELŐFIZETÉS kijelenti, hogy a hálózati lista aláramkörét a .VÉGET ÉR parancs. Az aláramköröket a net listában a parancs hívja meg, X.   az aláramkörök neve.  [csomópont]* a csomópontok opcionális listája, amelyek csak az aláramkörhöz lokalizálódnak, és amelyeket a legfelső szinten történő csatlakozáshoz használnak. Az aláramkörű hívások beágyazhatók (lehetnek X belül). Az aláramköröket azonban nem lehet egymásba ágyazni (nem .ELŐFIZETÉS belül).

Példa:

.SUBCKT OPAMP 1 2 101 102 17

...

.VÉGET ÉR

.SUBCKT SZŰRŐ KIMENETI PARAMAI: KÖZPONT = 100kHz,

+ SZÉLESSÉG = 10kHz

...

.VÉGET ÉR

.SUBCKT 74LS00 ABY

+ Választható: DPWR = $ G_DPWR DGND = $ G_DGND

+ PARAMOK: MNTYMXDLY = 0 IO_LEVEL = 0

...

.VÉGET ÉR

C - Kondenzátor

Általános formátumok:

C <+ csomópont> <- csomópont> [modell neve] [IC = ]

[modell név] opcionális, és ha nem tartalmazza, akkor  a kapacitás a farádokban. Ha [modell név] meg van adva, akkor a kapacitást a következő adja meg:

Ctot = | érték | * C * [1 + TC1 * (T-Tnom) + TC2 * (T-Tnom)2]

ahol CTC1és TC2 az alábbiakban ismertetjük.  Ctot a teljes kapacitás.   T a szimulációs hőmérséklet. És Tnom a névleges hőmérséklet (27 ° C, kivéve, ha az Analysis.Set Analysis párbeszédpanel beállítja)

 lehet pozitív vagy negatív is.

[IC = ] ad PSPICE a kondenzátor feletti feszültség kezdeti kitalálása az torzítási pont kiszámítása során, és nem kötelező.

Vizsgált paraméter Leírás
Ckapacitási szorzó
TC1lineáris hőmérsékleti együttható
TC2másodlagos hőmérsékleti együttható

Példa:

TÖLTŐ 15 0 20pF

C2 1 2 0.2E-12 IC = 1.5 V

C3 3 33 CMOD 10pF

D - Dióda

Általános formátumok:

D <+ csomópont> <- csomópont> [területérték] [KI]

A diódát egy ellenállás modellezi RS/[terület értéke] sorban egy belső diódával.  <+ csomópont> az anód és <- csomópont> a katód. 

[területérték]Mérleg ISRSCJOés IBV és alapértelmezés szerint 1.  IBV és a BV mindkettő pozitív.

Vizsgált paraméter Leírás
AFvillogó zaj exponent
BVfordított bontási érték
CJOnulla torzítású pn kapacitás
EGbandgap feszültség
FCelőrehajlás-kimerülési kapacitási együttható
IBVfordított bontási áram
IStelítési áram
KFvillogó zaj együttható
Mpn osztályozási együttható
Nkibocsátási együttható
RSparazita ellenállás
RZZener-ellenállás (csak TINA)
TTtranzit idő
VJpn potenciál
XTIIS hőmérsékleti exponens

Az OFF paramétert a P nem támogatjaSPice.

Példa

DCLAMP 14 0 DMOD

D13 15 17 KAPCSOLÓ 1.5

DBV1 3 9 DX 1.5 KI

E - Feszültségvezérelt feszültségforrás, G - Feszültségvezérelt áramforrás

Általános formátumok:

E <+ csomópont> <- csomópont>

+ <+ vezérlő csomópont> <- vezérlő csomópont>

E <+ csomópont> <- csomópont> POLY ( )

+ <<+ vezérlőcsomópont>, <- vezérlőcsomópont>> * 

+ < > *

E <+ <- csomópont> VALUE = { }

E <+ <- csomópont> TABLE { } =

+ < , > *

E <+ csomópont> <- csomópont> LAPLACE { } =

+ { }

E <+ csomópont> <- csomópont> FREQ { } = 

+ < , , > *

Minden formátum deklarál egy feszültségforrást, amelynek nagysága függ a csomópontok közötti feszültségkülönbségtől <+ vezérlő csomópont> és a <- vezérlő csomópont>. Az 1. formátum lineáris esetet határoz meg, a többiek nemlineáris eseteket határoznak meg.

LAPLACE és a FREQ A vezérelt forrás módja csak AC módban használható.

A FREQ mód nem érhető el LT és SIMetrix esetén

A LAPLACE mód egy S domén átvitel funkcióblokkkal valósul meg a SIMetrix segítségével.

Példa:

EBUFF 10 11 1 2 1.0

EAMP 13 0 POLY (1) 26 0 0 500

ENONLIN 100 101 POLY (2) 3 0 4 0 0.0 13.6 0.2 0.005

ESQROOT 5 0 ÉRTÉK = {5V * SQRT (V (3,2))}

ET2 2 0 TÁBLÁZAT {V (ANODE, CATHODE)} = (0,0) (30,1)

ERC 5 0 LAPLACE {V (10)} = {1 / (1 + .001 * s)}

ELOWPASS 5 0 FREQ {V (10)} = (0,0,0) (5 kHz, 0,0) (6 kHz -60, 0)

F - Áramvezérelt áramforrás, H - Áramvezérelt feszültségforrás

Általános formátumok:

F <+ csomópont> <- csomópont> 

+

or

F <+ csomópont> <- csomópont> POLY ( )

+ < > * 

+ < > *

Mindkét formátum deklarálja az aktuális forrást, amelynek nagysága függ az áthaladó áramtól .

Az első forma lineáris kapcsolatot generál. A második forma nemlineáris választ generál.  

Példa:

FSENSE 1 2 VSENSE 10.0

13 FAMP 0 POLY (1) VIN 0 500

FNONLIN 100 101 POLY (2) VCNTRL1 VCINTRL2 0.0 13.6 0.2 0.005

I - Független áramforrás, V - Független feszültségforrás

Általános formátumok:

én <+ csomópont> <- csomópont> 

+ [[DC] ]

+ [AC [fázisérték]]

+ [átmeneti specifikáció]

A jelenlegi források három típusa létezik. DCAC, vagy átmeneti forrásokból.

DC A források állandó nagyságrendű áramot adnak.  DC a forrásokat kellékekhez vagy.DC elemzéseket.

AC forrásokat használnak a .AC elemzés. A forrás nagyságát az adja meg . A forrás kezdeti fázisát a [fázis] adja meg, az alapértelmezett fázis 0.  

Az átmeneti források olyan források, amelyek kimenete változik a szimuláció ideje alatt. Ezeket leginkább a tranziens elemzéssel együtt alkalmazzák, .TRAN.

Az átmeneti forrásokat az alábbiak egyikének kell meghatároznia:

EXP | paraméterek |

PULSE | paraméterek |

PWL | paraméterek |

SFFM | paraméterek |

SIN | paraméterek |

Példa:

IBIAS 13 0 2.3mA

IAC 2 3 AC 0.001

IACPHS 2 3 AC 0.001 90

VPULSE 1 0 PULSE (-1mA 1mA 2ns 2ns 2ns 50ns 100ns)

V3 26 77 DC 0.002 AC 1 SIN (0.002 0.002 1.5MEG)

J - Csomópont FET

Általános formátumok:

J [terület] [KI]

J kijelenti, hogy JFET. A JFET mint ohm ellenállású belső FET mintát modellez (RD / {területen}) sorosan a lefolyóval, ohmikus ellenállás (RS / {területen}) a forrással sorosan, és egy ohmikus ellenállás (RG) sorban a kapuval.

{terület}, opcionális, az eszköz relatív területe. Alapértelmezett értéke 1.

Vizsgált paraméter Leírás
AFvillogó zaj exponent
BETAtranszkonduktancia koefficiens
BETATCEA BETA exponenciális hőmérsékleti együtthatója
CGDkapu-leeresztő nulla torzítású pn kapacitás
CGSkapu-forrás nulla torzítású pn kapacitás
EGsávtartó feszültség (csak TINA esetén)
ISkapu pn telítési árama
KFvillogó zaj együttható
LAMBDAcsatornahossz moduláció
Mkapu pn osztályozási együttható
PBkapu pn potenciális
RDengedje le az ohmikus ellenállást
RSforrás ohmi ellenállás
VTOküszöb feszültség
VTOTCVTO ​​hőmérsékleti együttható

Az OFF paramétert a P nem támogatjaSPice.

Példa:

JIN 100 1 0 JFAST

J13 22 14 23 JNOM 2.0

JA3 3 9 JX 2 KI

K - Induktor tengelykapcsoló (transzformátor mag)

Általános formátumok:

K L > *

+

K > *

+ [méretérték]

K két vagy több induktivitást kapcsol össze. A pontkonvenció segítségével helyezzen egy pontot minden induktor első csomópontjára. Ekkor a kapcsolt áram ellentétes polaritású lesz a hajtóárammal szemben.

 a kölcsönös kapcsolás együtthatója, és 0 és 1 között kell lennie. [méret érték] méretezi a mágneses keresztmetszetet, alapértelmezés szerint 1.

Hamodell neve> jelen van, 4 dolog változik: 

1. A kölcsönös kapcsoló induktor nemlineáris mágnessé válik.

2. A mag BH jellemzőit a Jiles-Atherton modell segítségével elemezzük.

3. Az induktorok tekercsekké válnak, így az induktivitást meghatározó szám most a fordulatok számát jelenti.

4. A kapcsolt induktorok listája csak egy induktor lehet.

Vizsgált paraméter Leírás
Aalak paraméter
TERÜLETátlagos mágneses keresztmetszet
Cdomain fal hajlítási együtthatója
GAPtényleges légrés hossza
Kdomain fal rögzítő állandó
MSmágnesezési telítettség
CSOMAGcsomagolási (halmozási) tényező
PATHátlagos mágneses út hossza

A 2nd Az űrlapot az LT és a SIMetrix nem támogatja. 

A SIMetrix-ben csak 2 induktor indukálható, ha további párosítani akar, akkor minden egyes kombinációhoz külön csatolási parancsot kell létrehoznia.

Példa:

KTUNED L3OUT L4IN .8

KTRNSFRM ELSŐDLEGES VÁLASZTÁS 1

KXFRM L1 L2 L3 L4, 98 KPOT_3C8

L - Induktor

Általános formátumok:

L <+ csomópont> <- csomópont> [modell neve] [IC = ] 

L meghatározza az indukciós tekercset.  <+ csomópont> és a <- csomópont> határozza meg a pozitív feszültség polaritását.  

 lehet pozitív vagy negatív, de nem 0.

[modell név] opcionális. Ha kihagyja az induktivitást  henry.

Ha [modell név] tartalmazza, akkor a teljes induktivitás:

Ltot = | érték | * L * (1 + TC1 * (T-Tnom) + TC2 * (T-Tnom)2)

ahol LTC1és TC2 a nyilatkozat mintájában vannak meghatározva, T a szimuláció hőmérséklete, és  Tnom a névleges hőmérséklet (27 ° C, kivéve az Analysis.Set Analysis párbeszédpanelen)

[IC = ] opcionális, és ha használják, akkor meghatározza az induktoron keresztüli áram kezdeti kitalálását, amikor PSPICE megpróbálja megtalálni az elfogultsági pontot.

Vizsgált paraméter Leírás
Linduktivitás szorzó
TC1lineáris hőmérsékleti együttható
TC2másodlagos hőmérsékleti együttható

Példa:

L2 1 2 0.2E-6

L4 3 42 LMOD 0.03

L31 5 12 2U IC = 2 mA

M - MOSFET

Általános formátum:

M

+ [L = ] [W = ] [AD = | érték |] [AS = | érték |]

+ [PD = ] [PS = ] [NRD = | érték |] [NRS = | érték |]

+ [NRG = ] [NRB =

M meghatároz egy MOSFET tranzisztort. A MOSFET belső MOSFET-ként van modellezve, ommos ellenállásokkal, sorban a lefolyóval, a forrással, a kapuval és az aljzattal (ömlesztve). Van egy söntellenállás is (RDS) párhuzamosan a lefolyó-forrással.  

L és a W a csatorna hossza és szélessége.  L % -kal csökken 2 * LD és a W % -kal csökken 2 * WD hogy megkapja a tényleges csatorna hosszát és szélességét. L és a W meghatározhatók az eszköznyilatkozatban, a modellben vagy a .VÁLASZTÁSI LEHETŐSÉG parancs. Az eszköz utasítás elsőbbséget élvez a modellel szemben, amely elsőbbséget élvez a modellel szemben .LEHETŐSÉGEK.

AD és a AS a csatorna és a forrás diffúziós területei.  PD és a PS a lefolyás és a forrás diffúzió paraméterei. A lefolyó-ömlesztett és a forrás-ömlesztett telítési áramokat a JS (amelyet viszont megszorozzunk a AD és a AS) vagy IS (abszolút érték). A nulla elfogultságú kimerülési kapacitások a következővel határozhatók meg CJ, amelyet megszorozzuk AD és a AS, és CJSW, amelyet megszorozzuk PD és a PS, vagy CBD és a CBS, amelyek abszolút értékek.  NDKNRSNRGés RNB négyzetes termináljaik reaktív ellenállása. Ezeket a parazitákat bármelyik megadhatja HSR (amelyet viszont megszorozzunk a NDKNRSNRGés RNB) vagy abszolút ellenállással RDRGRSés RB. Alapértelmezett LWADés AS beállítható a .LEHETŐSÉGEK parancs. Ha .LEHETŐSÉGEK nem használják, az alapértelmezett értékek 100u, 100u, 0 és 0

M párhuzamos eszköz szorzó (alapértelmezett = 1), amely szimulálja több eszköz párhuzamos hatását. A MOSFET tényleges szélességét, átfedési és csatlakozási kapacitásait, valamint a csatlakozási áramokat megszorozzuk M. A parazita ellenállás értékeit (pl. RD és RS) el kell osztani M

SZINT= 1 Shichman-Hodges modell

SZINT= 2 geometriai elemzésen alapuló modell

SZINT= 3 fél empirikus, rövid csatornás modell

SZINT= 7 BSIM3 3-as verzió 

Level 1

Vizsgált paraméter Leírás
AFA villódzó zajszintje
CBDömlesztett null-előfeszítésű pn kapacitás
CBSömlesztett-forrás n-bias pn kapacitás
CGBOa kapu-szubsztrátum átfedési kapacitása / csatorna hossza
CGDOa kapu-lefolyó átfedési kapacitása / csatorna szélessége
CGSOkapu-forrás átfedési kapacitás / csatorna szélessége
CJömlesztett pn nulla torzítású alsó kapacitás / terület
CJSWömlesztett pn nulla torzítású alsó kapacitás / terület
FCömlesztett pn előre-torzítás kapacitási együttható
HATÓTÁVOLSÁGömlesztett küszöb paraméter
ISömlesztett pn telítési áram
JSömlesztett pn telítési áram / terület
KFVillogó zaj együttható
KPmeredekség
csatorna hossza
LAMBDAcsatornahossz moduláció 
LDoldalirányú diffúzió (hossz)
SZINTmodell típusa 
MJömlesztett pn alsó osztályozási együttható
MJSWömlesztett pn oldalfal osztályozási együttható
Nömlesztett pn kibocsátási együttható
NSSfelületi állapot sűrűsége
NSUBszubsztrát dopping sűrűsége
PBömlesztett pn potenciál
PHIfelszíni potenciál
RBa szubsztrát ohmikus ellenállása
RDengedje le az ohmikus ellenállást
RDSlefolyó-forrás ohmikus ellenállás
RGkapu ohmikus ellenállása
RSforrás ohmi ellenállás
HSRlefolyó, forrás diffúziós lemez ellenállása
Toxoxid vastagsága
TPGkapu típusa: +1 = szemben, -1 = azonos, 0 = alumínium
UOfelületi mobilitás
VTOnulla torzítású küszöbfeszültség
Wcsatorna szélessége

Level 2

Vizsgált paraméter Leírás
AFA villódzó zajszintje
CBDömlesztett null-előfeszítésű pn kapacitás
CBSömlesztett-forrás n-bias pn kapacitás
CGBOa kapu-szubsztrátum átfedési kapacitása / csatorna hossza
CGDOa kapu-lefolyó átfedési kapacitása / csatorna szélessége
CGSOkapu-forrás átfedési kapacitás / csatorna szélessége
CJömlesztett pn nulla torzítású alsó kapacitás / terület
CJSWömlesztett pn nulla torzítású alsó kapacitás / terület
DELTAszélesség hatása a küszöbre
FCömlesztett pn előre-torzítás kapacitási együttható
HATÓTÁVOLSÁGömlesztett küszöb paraméter
ISömlesztett pn telítési áram
JSömlesztett pn telítési áram / terület
KFVillogó zaj együttható
KPmeredekség
csatorna hossza
LAMBDAcsatornahossz moduláció 
LDoldalirányú diffúzió (hossz)
SZINTmodell típusa 
MJömlesztett pn alsó osztályozási együttható
MJSWömlesztett pn oldalfal osztályozási együttható
Nömlesztett pn kibocsátási együttható
Neffcsatorna töltési együtthatója
NFSgyors felületi sűrűség
NSSfelületi állapot sűrűsége
NSUBszubsztrát dopping sűrűsége
PBömlesztett pn potenciál
PHIfelszíni potenciál
RBa szubsztrát ohmikus ellenállása
RDengedje le az ohmikus ellenállást
RDSlefolyó-forrás ohmikus ellenállás
RGkapu ohmikus ellenállása
RSforrás ohmi ellenállás
HSRlefolyó, forrás diffúziós lemez ellenállása
Toxoxid vastagsága
TPGkapu típusa: +1 = szemben, -1 = azonos, 0 = alumínium
UCRITmobilitásromlás kritikus mező
UEXPmobilitásromlás exponens
UOfelületi mobilitás
VMAXmaximális sodródási sebesség
VTOnulla torzítású küszöbfeszültség
Wcsatorna szélessége
XJfémkohászati ​​csomópont mélysége

Level 3

Vizsgált paraméter Leírás
AFA villódzó zajszintje
ALPHAAlpha
CBDömlesztett null-előfeszítésű pn kapacitás
CBSömlesztett-forrás n-bias pn kapacitás
CGBOa kapu-szubsztrátum átfedési kapacitása / csatorna hossza
CGDOa kapu-lefolyó átfedési kapacitása / csatorna szélessége
CGSOkapu-forrás átfedési kapacitás / csatorna szélessége
CJömlesztett pn nulla torzítású alsó kapacitás / terület
CJSWömlesztett pn nulla torzítású alsó kapacitás / terület
DELTAszélesség hatása a küszöbre
ETAstatikus visszajelzés
FCömlesztett pn előre-torzítás kapacitási együttható
HATÓTÁVOLSÁGömlesztett küszöb paraméter
ISömlesztett pn telítési áram
JSömlesztett pn telítési áram / terület
KAPPAtelítési mező tényező 
KFVillogó zaj együttható
KPmeredekség
csatorna hossza
LDoldalirányú diffúzió (hossz)
SZINTmodell típusa 
MJömlesztett pn alsó osztályozási együttható
MJSWömlesztett pn oldalfal osztályozási együttható
Nömlesztett pn kibocsátási együttható
NFSgyors felületi sűrűség
NSSfelületi állapot sűrűsége
NSUBszubsztrát dopping sűrűsége
PBömlesztett pn potenciál
PHIfelszíni potenciál
RBa szubsztrát ohmikus ellenállása
RDengedje le az ohmikus ellenállást
RDSlefolyó-forrás ohmikus ellenállás
RGkapu ohmikus ellenállása
RSforrás ohmi ellenállás
HSRlefolyó, forrás diffúziós lemez ellenállása
THETAmobilitás moduláció
Toxoxid vastagsága
TPGkapu típusa: +1 = szemben, -1 = azonos, 0 = alumínium
UOfelületi mobilitás
VMAXmaximális sodródási sebesség
VTOnulla torzítású küszöbfeszültség
Wcsatorna szélessége
XDegyüttható
XJfémkohászati ​​csomópont mélysége

Level 7

Vizsgált paraméter Leírás
MOBMODmobilitási modellválasztó
CAPMODa rövid csatornás kapacitási modell jelzője
NQSMODzászló az NQS modellhez
NOIMODzászló a zajmodell számára
BINUNITszemétgyűjtő egység skálaválasztó
AFA villódzó zajszintje
CGBOa kapu-szubsztrátum átfedési kapacitása / csatorna hossza
CGDOa kapu-lefolyó átfedési kapacitása / csatorna szélessége
CGSOkapu-forrás átfedési kapacitás / csatorna szélessége
CJömlesztett pn nulla torzítású alsó kapacitás / terület
CJSWömlesztett pn nulla torzítású alsó kapacitás / terület
JSömlesztett pn telítési áram / terület
KFVillogó zaj együttható
csatorna hossza
SZINTmodell típusa 
MJömlesztett pn alsó osztályozási együttható
MJSWömlesztett pn oldalfal osztályozási együttható
PBömlesztett pn potenciál
HSRlefolyó, forrás diffúziós lemez ellenállása
Wcsatorna szélessége
A0ömlesztett töltési tényező a csatorna hosszánál
A1első nem telítési hatás paraméter
A2második nem telítési tényező
AGSa kapu torzulási együtthatója Abulk-ban
ALPHA0az ütésionizációs áram első paramétere
B0ömlesztett töltési tényező a csatorna szélességénél
B1ömlesztett töltés hatás szélesség eltolása
BÉTA0az ütésionizációs áram második paramétere
CDSClefolyó / forrás-csatornás csatoló kapacitás
CDSCBa CDSC test-elfogultság érzékenysége
CDSCDa CDSC drain-elfogultság érzékenysége
CITinterfész csapda kapacitása
DELTAeffektív Vds paraméter
DROUTA DIBL korrekciós paraméter L-függőségi együtthatója az útvonalon
DSUBA DIBL együttható kitevője az alsó küszöb tartományban
DVT0a rövidcsatornás küszöbfeszültségre gyakorolt ​​első együtthatója
DVT0Wa szűk szélességű első hatása a küszöbfeszültségre kiscsatornás hosszúság esetén
DVT1a rövidcsatornás küszöbfeszültségre gyakorolt ​​második együtthatója
DVT2a rövidcsatornás küszöbfeszültségre gyakorolt ​​test-elfogultsági együttható
DVT1Wa szűk szélességű második tényező szorzata a küszöbfeszültségre kis csatornahosszon
DVT2Wa keskeny szélességű test torzítási együtthatója kis csatornahosszon
DWBa Weff szubsztrát test-elfogultságának együtthatója
DWGWeff kapu-függési együtthatója
ETA0DIBL együttható az alsó küszöb tartományban
ETABtest-elfogultsági együttható a DIBL küszöbérték hatására
JSWoldalsó telítési áram hosszonként
K1elsőrendű testhatás-együttható
K2másodrendű testhatás-együttható
K3szűk szélességi együttható
K3BK3 testhatási együttható
Ketaa tömeges töltés test-elfogultsági együtthatója
LINThossza eltolás illesztési paraméter IV-től elfogultság nélkül
NFACTORa küszöbérték küszöbértéke
GATEpoli kapu dopping koncentráció
nlx kiterjesztésoldalsó, nem egységes doppingezési paraméter
PCLMcsatornahossz modulációs paraméter
PDIBLC1első kimeneti ellenállás DIBL effektus korrekciós paraméter
PDIBLC2második kimeneti ellenállás DIBL effektus korrekciós paraméter
PDIBLCBa DIBL korrekciós paraméter testhatási együtthatója
PRWBaz RDSW testhatási együtthatója
PRWGaz RDSW kapu-elfogultsági tényezője
PSCBE1az első szubsztrát áram testhatás paramétere
PSCBE2második szubsztrát áram testhatás paramétere
PVAGKorai feszültség kapufüggősége
RDSWparazita ellenállás egységnyi szélességenként
U0mobilitás hőmérsékleten = TNOM
UAelsőrendű mobilitásromlási együttható
UBmásodrendű mobilitás romlási együttható
UCa mobilitási romlási együttható testhatása
VBMmaximális alkalmazott test-torzítás a küszöbfeszültség számításában
VOFFeltolt feszültség az alsó küszöb tartományban nagy W és L esetén
VSATtelítési sebesség hőmérsékleten = TNOM
VTH0küszöbfeszültség @ Vbs = 0 nagy L esetén
W0keskeny szélességű paraméter
Wintszélesség-eltolás illesztési paraméter IV-től elfogultság nélkül
WRszélesség-eltolás a Weff-től az Rds kiszámításához
CFsúrolómező kapacitása
CKAPPAegyüttható az enyhén adalékolt régiók átfedési kapacitásának súrlódási tere kapacitása szempontjából
CLCa rövidcsatornás modell állandó kifejezése
CLEa rövidcsatornás modell exponenciális kifejezése
CGDLa könnyű adalékolt elvezető-kapu régió átfedési kapacitása van
CGSLa könnyű adalékkal ellátott forrás-kapu régió átfedési kapacitása van
CJSWGa forrás / lefolyó kapu oldalsó csatlakozási kapacitása egységszélességenként
DLChosszúság eltolás illesztési paraméter a CV-ből
DWCszélesség eltolás illesztési paraméter az önéletrajzból
MJSWGforrás / lefolyó kapu oldalsó csatlakozási kapacitási osztályozási együttható
PBSWbeépített potenciál a forrás / lefolyó oldalán
PBSWGa forrás / lefolyó kapu oldalsó csomópontjának beépített potenciálja
VFBCVlapos sávú feszültség paraméter (csak CAPMOD = 0 esetén)
XPARTtöltési megoszlási arány jelző
LMAXcsatorna maximális hossza
LMINminimális csatornahossz
wmaxcsatorna maximális szélessége
WMINminimális csatorna szélesség
EFvillódzó exponent
EMtelítettség mező
UNALOMA zajparaméter
NOIBB zajparaméter
NOICC zajparaméter
ELMA csatorna Elmore állandója
GAMMA1testhatási együttható a felület közelében
GAMMA2a testhatás együtthatója ömlesztve
NCHa csatorna dopping-koncentrációja
NSUBszubsztrát doppingkoncentráció
Toxkapu-oxid vastagsága
VBXVbs, ahol a kimerülési régió = XT
XJcsomópont mélysége
XTdopping mélység
AThőmérsékleti együttható a telítési sebességhez
KT1hőmérsékleti együttható a küszöbfeszültséghez
KT1La küszöbfeszültség hőmérsékleti együtthatójának csatornahossz-függése
KT2a testfeszültség együtthatója a küszöbfeszültség hőmérsékleti hatásainak
NJa csomópont kibocsátási együtthatója
PRThőmérsékleti együttható az RDSW-hez
TNOMhőmérséklet, amelyen a paramétereket kinyerik
UA1hőmérsékleti együttható UA-hoz
UB1hőmérsékleti együttható az UB-hez
UC1hőmérsékleti együttható az UC-hez
KImobilitási hőmérsékleti exponens
XTIcsatlakozási áram hőmérsékleti kitevő együtthatója
LLa hosszkorrekció hosszfüggési együtthatója
LLNhosszhossz-függőség ereje a hosszkorrekciónál
LWa szélesség-függési együttható a hosszkorrekciónál
LWLa hosszkorrekció hossz- és szélességi együtthatója
VSa szélességfüggés ereje a hosszkorrekciónál
WLa szélességkorrekció hosszfüggési együtthatója
WLNa szélesség eltolódásának hossza a hossz függvényében
WWszélesség-függési együttható a szélesség-eltolásnál
WWLa szélesség-eltolás hossz- és szélességi együtthatója
WWNszélesség-erő szélesség-eltolódás függése

Az OFF paramétert a P nem támogatjaSPice.

A BSIM3 a 8. szintű modell LT-ben és

Példa:

M1 14 2 13 0 PNOM L = 25u W = 12u

M13 15 3 0 0 NSTRONG

M16 17 3 0 0 NX M = 2 KI

M28 0 2 100 100 NWEAK L = 33u W = 12u

+ AD = 288p AS = 288p PD = 60u PS = 60u NRD = 14 NRS = 24 NRG = 10 NRB = 0.5

N - digitális bemenet

N

+

+ DGTLNET =

+

+ [IS = kezdeti állapot]

Vizsgált paraméter Leírás
NÉVJEGYkapacitás a magas szintű csomóponthoz
CLOkapacitás alacsony szintű csomóponthoz
S0NAME..S19NAMEállapot 0..19 karakter rövidítése
S0TSW..S19TSWállapot 0..19 kapcsolási idő
S0RLO..S19RLOállapot 0..19 ellenállás alacsony szintű csomóponttal szemben
S0RHI..S19RHIállapot 0..19 ellenállás a magas szintű csomóponttal szemben

N eszköz nem létezik LT és SImetrix rendszerekben

Példa:

N1 ANALOG DIGITAL_GND DIGITAL_PWR DIN74

+ DGTLNET = DIGITAL_NODE IO_STD

NRESET 7 15 16 FROM_TTL

O - digitális kimenet

O

+ DGTLNET =

Vizsgált paraméter Leírás
CHGONLY0: írjon minden egyes lépést, 1: írjon változás esetén
RAKÓkimeneti kondenzátor
TÖLTÉSkimeneti ellenállás
S0NAME..S19NAMEállapot 0..19 karakter rövidítése
S0VLO..S19VLOállapot 0..19 alacsony feszültség
S0VHI..S19VHIállapot 0..19 magas szintű feszültség
SXNAMEakkor kerül alkalmazásra, amikor az interfész csomópont feszültsége minden tartományon kívül esik

Az O eszköz veszteséges átviteli vezetéket határoz meg az LT-benSpice és Simetrix.

Példa:

O12 ANALOG_NODE DIGITAL_GND DO74 DGTLNET = DIGITAL_NODE IO_STD

OVCO 17 0 TO_TTL

Q - Bipoláris tranzisztor

Általános formátumok:

Q

+ [hordozó] [területérték] [KI]

Q deklarál egy bipoláris tranzisztort P-benSPICE. A tranzisztort belső tranzisztorként modellezik, amelynek ohmos ellenállása sorozatban van az alappal, a kollektorral (RC / {területérték}) és a kibocsátóval (RE / {területérték}).  {szubsztrát} csomópont választható, az alapértelmezett érték föld. {területérték} opcionális (eszközök méretezésére használják), alapértelmezett értéke 1. A paraméterek ISE és a ISC 1-nél nagyobbra állíthatjuk. Ha igen, akkor azok szorzóivá válnak IS (azaz ISE * IS).

Az OFF paramétert a P nem támogatjaSPice.

1. szint: Gummel-Poon modell

Vizsgált paraméter Leírás
AFA villódzó zajszintje
BFideális maximális előremenő béta
BRideális maximális fordított béta
CJCaz alapgyűjtő nulla torzítású pn kapacitása
CJEaz alapkibocsátó zéró torzítás pn kapacitása
CJ -k kollektor-szubsztrát nulla torzítású pn kapacitás
EGsávhálózati feszültség (gát magassága)
FCelőremenetileg elfoglalt kondenzátor-együttható
IKFsarok a béta nagy áramú áram elindításához
IKRsarok a fordított béta nagy áram elvezetéséhez
ISpn telítési áram
ISCalap-kollektor szivárgási telítési tényező
ISEbázis-kibocsátó szivárgási telítettség áram
ISSszubsztrát pn telítési áram
KFVillogó zaj együttható
MJCalap-kollektor pn osztályozási együttható
MJEbázis-emitter pn osztályozási együttható
MJSkollektor-hordozó pn osztályozási együttható
NCalap-kollektor szivárgási kibocsátási együttható
NEaz alapkibocsátó kibocsátási tényezője
NFelőremenő jelenlegi kibocsátási együttható
NRfordított áramkibocsátási együttható
NSszubsztrát pn kibocsátási együtthatója
PTFfelesleges fázis 1 / (2 * PI * TF) Hz frekvencián.
RBnulla torzítás (maximális) alap ellenállás
RBMminimális alap ellenállás 
RCkollektor ohmikus ellenállás
REemitter ohmikus ellenállás
TFideális továbbítási idő
TRideális fordított szállítási idő
VAFelőre korai feszültség
VARfordított korai feszültség
VJCpotenciálba épített alapgyűjtő
VJEbeépített potenciálkibocsátó
VJSpotenciálba épített kollektor-hordozó
VTFtranzitidő függése a VBC-től
XCJCaz RB-hez kapcsolódó CJC töredéke
XTBelőre és hátra torzítás hőmérsékleti együtthatója
xtFtranzitidő torzítás függőségi együttható
XTIIS hőmérsékleti hatás exponens

Példa:

Q1 14 2 13 PNPNOM

Q13 15 3 0 1 NPNSTRONG 1.5

Q7 VC 5 12 [SUB] LATPNP

QN5 1 2 3 QX KI

R - ellenállás

Általános formátumok:

R <+ csomópont> <- csomópont> [modell neve] 

+ [TC = [, ]]

<+ csomópont> és a <- csomópont> határozza meg az ellenállás polaritását a rajta keresztüli feszültségesés szempontjából.  

A {model name} opcionális, és ha nem szerepel benne, akkor | érték | az ellenállás ohmban. Ha [modell név] van megadva és TCE nincs megadva, akkor az ellenállást a következő adja meg:

Rtot = | érték | * R * [1 + TC1 * (T-Tnom)) + TC2 * (T-Tnom)2]

ahol RTC1és TC2 az alábbiakban ismertetjük.  Rtot a teljes ellenállás.  V az ellenállás közötti feszültség.  T a szimulációs hőmérséklet. És Tnom a névleges hőmérséklet (27 ° C, kivéve, ha az Analysis.Set Analysis párbeszédpanelen található)

If TCE meg van adva, akkor az ellenállást a következő adja meg:

Rtot = | érték | * R * 1.01(TCE * (T-Tnom))

 lehet pozitív vagy negatív is.

Vizsgált paraméter Leírás
Rellenállás szorzó
TC1lineáris hőmérsékleti együttható
TC2másodlagos hőmérsékleti együttható
TCEexponenciális hőmérsékleti együttható

Példa:

TÖRLÉS 15 0 2K

R2 1 2 2.4E4 TC = 0.015, -0.003

RA34 3 33 RMOD 10K

S - Feszültségvezérelt kapcsoló

Általános formátumok:

S <+ kapcsolócsomópont> <- kapcsolócsomópont> 

+ <+ vezérlő csomópont> <- vezérlő csomópont> | 

S feszültségvezérelt kapcsolót jelöl. Közötti ellenállás <+ kapcsolócsomópont> és a <- kapcsolócsomópont> a feszültségkülönbségtől függ <+ vezérlő csomópont> és a <- vezérlő csomópont>. Az ellenállás folyamatosan változik RON és a ROFF.

RON és a ROFF - nullánál nagyobbnak és kevesebbnek kell lennie gmin (beállítva a .LEHETŐSÉGEK parancs). Értékes ellenállás 1 / gmin csatlakozik a vezérlő csomópontok között, hogy megakadályozzák azok lebegését. Hiszterézis kapcsolóhoz VT, VH egyébként kell használni VON, VOFF

Vizsgált paraméter Leírás
RONaz ellenálláson 
ROFFki ellenállás
TÓL TŐLvezérlőfeszültség bekapcsolt állapotban
VOFFvezérlőfeszültség kikapcsolt állapotban
VTküszöbérték-szabályozó feszültség
VHhiszterézis szabályozó feszültség

Példa:

S12 13 17 2 0 SMOD

5 0 15 3 SZELET

T - távvezeték

Általános formátumok:

T <+ A port> <- A port> <+ B port> <- B port>

+ Z0 = [TD = ] [F = [NL = ]]

+ IC =

T <+ A port> <- A port> <+ B port> <- B port>

+ LEN = R = L =

+ G = C =

T 2 portos távvezetéket határoz meg. A készülék kétirányú, ideális késleltetési vonal. A két port az A és a B az általuk megadott polaritásokkal + or - jel. Az 1. formátum veszteségmentes, a 2. veszteséges távvezetéket ír le.

Ha veszteséges vonalat határoz meg, akkor az R, L, G, C paraméterek közül legalább kettőt meg kell adni, és nem nullának kell lennie. Támogatott kombinációk: LC, RLC, RC, RG. Az RL és a nonyeo G expext (RG) sem támogatott.

A veszteséges átviteli vezeték O eszközökkel azonos paraméterekkel meghatározható LT-benSpice és SImetrix

Példa:

T1 1 2 3 4 Z0 = 220 TD = 115ns

T2 1 2 3 4 Z0 = 220 F = 2.25 MEG

T3 1 2 3 4 Z0 = 220 F = 4.5MEG NL = 0.5

T4 1 2 3 4 LEN = 1 R = .311 L = 0.378u G = 6.27u C = 67.3p

W - Áramvezérelt kapcsoló

Általános formátumok:

W <+ kapcsolócsomópont> <- kapcsolócsomópont> 

W egy áram által vezérelt kapcsolót jelöl. Közötti ellenállás <+ kapcsolócsomópont> és a <- kapcsolócsomópont> a vezérlőforráson átáramló áram függvénye . Az ellenállás folyamatosan változik RON és a ROFF.

RON és a ROFF - nullánál nagyobbnak és kevesebbnek kell lennie gmin (beállítva a .LEHETŐSÉGEK parancs). 1 / GMIN értékű ellenállás van összekötve a vezérlő csomópontok között, hogy megakadályozzák azok lebegését. A hiszterézis kapcsolóhoz VT, VH egyébként kell használni VON, VOFF

Vizsgált paraméter Leírás
RONaz ellenálláson 
ROFFki ellenállás
IONvezérlőfeszültség bekapcsolt állapotban
IOFFvezérlőfeszültség kikapcsolt állapotban
ITküszöbérték-szabályozó feszültség
IHhiszterézis szabályozó feszültség

Az áramvezérelt kapcsoló nem érhető el a SIMetrix-ben

Példa:

W12 13 17 VC WMOD

WRESET 5 0 VRESET RELÉ

X - Aláramkörhívás

Általános formátumok:

x [csomópont]* [PARAMÁK: < = > *]

X meghívja az aláramkört .   valahol a .ELŐFIZETÉS és a .VÉGET ÉR parancs. A csomópontok száma (csomópont]*) következetesnek kell lennie. A hivatkozott aláramkör úgy kerül beillesztésre az adott áramkörbe, hogy az adott csomópontok helyettesítik a definícióban szereplő argumentumcsomópontokat. Az aláramkörű hívások lehetnek egymásba ágyazva, de nem válhatnak körkörössé.

Példa:

X12 100 101 200 201 DIFFAMP

XBUFF 13 15 UNITAMP

XFOLLOW IN OUT VCC VEE OUT KIJELZŐ

XFELT 1 2 SZŰRŐ PARAMOK: KÖZPONT = 200 kHz

U - Digitális primitívek

U [( *)]

+

+ *

+

+ [MNTYMXDLY = ]

+ [IO_LEVEL = ]

A támogatott primitívumok: BUF, INV, XOR, NXOR, ÉS, NAND, VAGY, NOR, BUFA, INVA, XORA, NXORA, ANDA, NANDA, ORA, NORA, BUF3, BUF3A, JKFF, DFF, SRFF, DLTCH

A kapu tömbök vegyes módban nem támogatottak.

U STIM ( , )

+

+ *

+

+ [IO_LEVEL = ]

+ [IDŐPONT = ]

Kapu időzítési modell paraméterei

Vizsgált paraméter Leírás
TPLHMNkésleltetés: alacsony vagy magas, min
TELJESkésés: alacsony vagy magas, jellemző
TPLHMXkésleltetés: alacsony és magas, max
TPHLMNkésleltetés: magas vagy alacsony, min
TPHLTYkésés: magas vagy alacsony, jellemző
TPHLMXkésleltetés: magas vagy alacsony, max

Reteszelő időzítési modell paraméterei

Vizsgált paraméter Leírás
THDGMNTartás: s / r / d a kapu széle után, min
THDGTYTartás: s / r / d a kapu széle után, jellemző
THDGMXTartás: s / r / d a kapu széle után, max
TPDQLHMNKésleltetés: s / r / d - q / qb alacsony - hi, min
TPDQLHTYKésleltetés: s / r / d-től q / qb-ig alacsony-tól hi-ig, tipikus
TPDQLHMXKésleltetés: s / r / d - q / qb alacsony - hi, max
TPDQHLMNKésleltetés: s / r / d-től q / qb-ig magasra, min
TPDQHLTYKésleltetés: s / r / d-től q / qb-ig magas, alacsony, jellemző
TPDQHLMXKésleltetés: s / r / d-től q / qb-ig alacsony, max
TPGQLHMNKésleltetés: kapu a q / qb értékig alacsony, hi, min
TPGQLHTYKésleltetés: kapu a q / qb értékig alacsony, szia, tipikus
TPGQLHMXKésleltetés: kapu a q / qb értékig alacsony, hi, max
TPGQHLMNKésleltetés: kapu a q / qb-hoz magas, alacsony, min
TPGQHLTYKésleltetés: kapu a q / qb-ig magas, alacsony, tipikus
TPGQHLMXKésleltetés: kapu q / qb-ig magas, alacsony
TPPCQLHMNKésleltetés: preb / ​​clrb a q / qb értékig alacsony, hi, min
TPPCQLHTYKésleltetés: preb / ​​clrb a q / qb értékig alacsony, hi, tipikus
TPPCQLHMXKésleltetés: preb / ​​clrb a q / qb értékig alacsony, hi, max
TPPCQHLMNKésleltetés: preb / ​​clrb a q / qb-ig magasra, alacsony
TPPCQHLTYKésleltetés: preb / ​​clrb - q / qb - magas, alacsony, jellemző
TPPCQHLMXKésleltetés: preb / ​​clrb a q / qb-ig magasra, max
TSUDGMNBeállítás: s / r / d a kapu széléig, min
KÖLTSÉGBeállítás: s / r / d a kapu széléhez, tipikus
TSUDGMXBeállítás: s / r / d a kapu széléig, max
TSUPCGHMNBeállítás: preb / ​​clrb hi a kapu széléig, min
ZÁRTBeállítás: preb / ​​clrb hi a kapu széléig, tipikus
TSUPCGHMXBeállítás: preb / ​​clrb hi a kapu széléig, max
TWPCLMNMin preb / ​​clrb szélessége alacsony, min
TWPCLTYMin preb / ​​clrb szélessége alacsony, jellemző
TWPCLMXMin. Preb / ​​clrb szélesség alacsony, max
TWGHMNMin. Kapu szélessége, min
HÚSOSA kapu minimális szélessége, tipikus
TWGHMXA kapu minimális szélessége, max

Élek által kiváltott FF időzítési modell paraméterei

Vizsgált paraméter Leírás
THDCLKMNTartás: j / k / d a clk / clkb él után, min
THDCLKTYTartás: j / k / d a clk / clkb él után, jellemző
THDCLKMXTartás: j / k / d a clk / clkb él után, max
TPCLKQLHMNKésleltetés: clk / clkb él q / qb értékig alacsony, hi, min
TPCLKQLHTYKésleltetés: a clk / clkb széle a q / qb értékig alacsony, hi, általában
TPCLKQLHMXKésleltetés: clk / clkb él q / qb értékig alacsony, hi, max
TPCLKQHLMNKésleltetés: clk / clkb él q / qb magasra alacsonyra, min
TPCLKQHLTYKésleltetés: a clk / clkb él a q / qb értékig magas, alacsony, tipikus
TPCLKQHLMXKésleltetés: clk / clkb él q / qb magasra alacsonyra, max
TPPCQLHMNKésleltetés: preb / ​​clrb a q / qb értékig alacsony, hi, min
TPPCQLHTYKésleltetés: preb / ​​clrb a q / qb értékig alacsony, hi, tipikus
TPPCQLHMXKésleltetés: preb / ​​clrb a q / qb értékig alacsony, hi, max
TPPCQHLMNKésleltetés: preb / ​​clrb a q / qb értékhez magas alacsony, min
TPPCQHLTYKésleltetés: preb / ​​clrb a q / qb értékhez magas alacsony, min
TPPCQHLMXKésleltetés: preb / ​​clrb a q / qb értékhez magas alacsony, min
TSUDCLKMNBeállítás: j / k / d a clk / clkb széléhez, min
TSUDCLKTYBeállítás: j / k / d a clk / clkb széléhez, tipikus
TSUDCLKMXBeállítás: j / k / d a clk / clkb széléhez, max
TSUPCCLKHMNBeállítás: preb / ​​clrb hi to clk / clkb edge, min
ZÁRVABeállítás: preb / ​​clrb hi to clk / clkb edge, tipikus
TSUPCCLKHMXBeállítás: preb / ​​clrb hi to clk / clkb edge, max
TWPCLMNMin preb / ​​clrb szélessége alacsony, min
TWPCLTYMin preb / ​​clrb szélessége alacsony, jellemző
TWPCLMXMin. Preb / ​​clrb szélesség alacsony, max
TWCLKLMNMin. Clk / clkb szélesség alacsony, min
TWCLKLMNMin. Clk / clkb szélesség alacsony, jellemző
TWCLKLMNMin. Clk / clkb szélesség alacsony, max
TWCLKHMNMin. Clk / clkb szélesség, min
TWCLKHTYMin clk / clkb szélesség, hi, tipikus
TWCLKHMXMin. Clk / clkb szélesség, max
TSUCECLKMNBeállítás: az óra engedélyezése a klip széléhez, min
TSUCECLKTYBeállítás: az óra engedélyezése a CLK éléhez, tipikus
TSUCECLKMXBeállítás: az óra engedélyezése a CLK éléhez, max
THCECLKMNTartás: az óra engedélyezése a CLK él után, min
EGYÜTTTartás: az óra engedélyezése a CLK él után, tipikus
THCECLKMXTartás: az óra engedélyezése a CLK él után, maxN

Bemeneti / kimeneti modell paraméterei

Vizsgált paraméter Leírás
DRVHKimeneti magas szintű ellenállás
DRVLKimeneti alacsony ellenállás
DRVZKimeneti Z-állapotú szivárgásállóság
INLDBemeneti terhelési kapacitás
INRBemeneti terhelési ellenállás
KÜLSŐKimeneti terhelési kapacitás
TPWRTImpulzusszélesség-elutasítási küszöb
TSTOREMNA hálózat minimális tárolási ideje, mint töltés
TSWHL1Átkapcsolási idő magas és alacsony között a DtoA1 esetében
TSWHL2Átkapcsolási idő magas és alacsony között a DtoA2 esetében
TSWHL3Átkapcsolási idő magas és alacsony között a DtoA3 esetében
TSWHL4Átkapcsolási idő magas és alacsony között a DtoA4 esetében
TSWLH1Az alacsony és a magas kapcsolási idő a DtoA1 esetében
TSWLH2Az alacsony és a magas kapcsolási idő a DtoA2 esetében
TSWLH3Az alacsony és a magas kapcsolási idő a DtoA3 esetében
TSWLH4Az alacsony és a magas kapcsolási idő a DtoA4 esetében
ATOD1Az 1. szintű AtoD interfész alkörének neve
ATOD2Az 2. szintű AtoD interfész alkörének neve
ATOD3Az 3. szintű AtoD interfész alkörének neve
ATOD4Az 4. szintű AtoD interfész alkörének neve
DTOA1Az 1. szintű DtoA interfész alkörének neve
DTOA1Az 2. szintű DtoA interfész alkörének neve
DTOA1Az 3. szintű DtoA interfész alkörének neve
DTOA1Az 4. szintű DtoA interfész alkörének neve
DIGPOWERA tápegység alkörének neve

Az U eszköz nem érhető el LT-ben és a SIMetrix-ben. Bár mindkét szimulátorban létezik digitális szimulációs támogatás. A SIMetrix az X fejlett verzióját használjaSPICE digitális motor, míg az LT rendelkezik saját digitális támogatással. Mindkét szimulátor A-eszközt használ a digitális primitív képviseletéhez.

Példa:

U1 NAND (2) $ G_DPWR $ G_DGND 1 2 10 D0_GATE IO_DFT

U2 JKFF (1) $ G_DPWR $ G_DGND 3 5 200 3 3 10 2 D_293ASTD IO_STD

U3 INV $ G_DPWR $ G_DGND IN OUT D_INV IO_INV MNTYMXDLY = 3 IO_LEVEL = 2

Y - Tina Primitívumok

Y *

A támogatott modellnevek: VCO, SINE_VCO, TRI_VCO, SQUARE_VCO, AMPLI, AMPLI_GR, COMP, COMP_GR, COMP_GR_2INP, COMP_GR_3INP, COMP_GR_4INP, COMP_GR_NINP, CNTN_UDSR

VCO, SINE_VCO, TRI_VCO, SQUARE_VCO modellparaméterek

Vizsgált paraméter Leírás
CENTFREQ
MEGGYŰZIK
PHI0
OUTAMPLI
KIMENETEK
INLLIM
INULIM
LIMRNG
DUTYCYC
RISETIME
FALLTIME
MODE

AMPLI modell paraméterei

Vizsgált paraméter Leírás
GAIN
Rajna
CSŐDÜLET
ÚTFORRÁS
ROUTSINK
IOUTMAX
IOUTMAXSOURCE
IOUTMAXSINK
IS0
ELFORDULÁSI ARÁNY
ALKALMAZÁS
ALKALMAZÁS
FPOLE1
FPOLE2
VDROPOH
VDROPOL
VOFFSNOM
TCOVOFFS
IBIASNOM
IOFFSNOM
CURRDOUB
VOUTOFFS

AMPLI_GR modellparaméterek

Vizsgált paraméter Leírás
GAIN
Rajna
CSŐDÜLET
ÚTFORRÁS
ROUTSINK
IOUTMAX
IOUTMAXSOURCE
IOUTMAXSINK
ELFORDULÁSI ARÁNY
ALKALMAZÁS
ALKALMAZÁS
FPOLE1
FPOLE2
VOUTH
VOUTL
VOFFSNOM
TCOVOFFS
IBIASNOM
IOFFSNOM
CURRDOUB
VOUTOFFS

COMP modell paraméterei

Vizsgált paraméter Leírás
GAIN
Rajna
CSŐDÜLET
ÚTFORRÁS
ROUTSINK
IOUTMAX
IOUTMAXSOURCE
IOUTMAXSINK
IS0
ELFORDULÁSI ARÁNY
ALKALMAZÁS
ALKALMAZÁS
DELAY
KÉSLELTETÉS
KÉSLELTETÉS
VTHRES
VHYST
VDROPOH
VDROPOL
VOFFSNOM
TCOVOFFS
IBIASNOM
IOFFSNOM
CURRDOUB
VOUTOFFS

COMP_GR modellparaméterek

Vizsgált paraméter Leírás
GAIN
Rajna
CSŐDÜLET
ÚTFORRÁS
ROUTSINK
IOUTMAX
IOUTMAXSOURCE
IOUTMAXSINK
ELFORDULÁSI ARÁNY
ALKALMAZÁS
ALKALMAZÁS
DELAY
KÉSLELTETÉS
KÉSLELTETÉS
VTHRES
VHYST
VOUTH
VOUTL
VOFFSNOM
TCOVOFFS
IBIASNOM
IOFFSNOM
CURRDOUB
VOUTOFFS

COMP_GR_2INP, COMP_GR_3INP, COMP_GR_4INP, COMP_GR_NINP modellparaméterek

Vizsgált paraméter Leírás
GAIN
Rajna
CSŐDÜLET
ÚTFORRÁS
ROUTSINK
IOUTMAX
IOUTMAXSOURCE
IOUTMAXSINK
ELFORDULÁSI ARÁNY
ALKALMAZÁS
ALKALMAZÁS
DELAY
KÉSLELTETÉS
KÉSLELTETÉS
VOUTH
VOUTL
VOFFSNOM
TCOVOFFS
IBIASNOM
IOFFSNOM
CURRDOUB
VOUTOFFS
DCTRANSFER
LOGICFUNC
VTHRES1..VTHRES4
VHYST1..VHYST4

CNTN_UDSR modellparaméterek

Vizsgált paraméter Leírás
INTYP
OUTTYP
AZ
IOMODEL
DELL2H
DELH2L
RETESZ
MAXCOUNT
CNT_MODE
OUT_MODE

Példa:

Y1 IN1p IN1m IN2p IN2m Out Gnd Comp

FORRÁSOK - Átmeneti forrásleírások

Az átmeneti nyilatkozatokhoz többféle típusú forrás áll rendelkezésre.  

EXP - Exponenciális forrás

Általános formátum:

EXP (| v1 | | v2 | | td1 | | td2 | | tc1 | | tc2 |)

EXP A forma a feszültséget okozza | V1 | elsőre | TD1 | másodpercig. Aztán hatványozottan nő belőle | V1 | nak nek | V2 | időállandóval | TC1 |. A növekedés tart | TD2 | - | TD1 | másodperc. Ezután a feszültség lecsökken | V2 | nak nek | V1 | időállandóval | TC2 |.

Vizsgált paraméter Leírás
v1kezdeti feszültség
v2csúcsfeszültség
td1emelkedés késleltetési ideje
tc1növekedési idő állandó
td2esési késleltetési idő
tc2esési idő állandó

PULSE - impulzusforrás

Általános formátum:

PULSE (| v1 | | v2 | | td | | tr | | tf | | pw | | per |)

Az impulzus feszültséget generál az induláskor | V1 | és tartsd ott | Td | másodpercig. Ekkor a feszültség lineárisan megy | V1 | nak nek | V2 | a következőre | Tr | másodpercig. A feszültséget ezután tartják | V2 | mert | Pw | másodpercig. Utána lineárisan változik | V2 | nak nek | V1 | in | Tf | másodpercig. Ez marad | V1 | az EK által megadott időszak hátralévő részében | Per |.

Vizsgált paraméter Leírás
v1kezdeti feszültség
v2impulzus feszültség
tdkésési idő
tremelkedési idő
tfesési idő
pwimpulzus szélesség
mertidőszak

PWL - Piecewise Linear Source

Általános formátum:

PWL 

+ [TIME_SCALE_FACTOR =érték>]

+ [VALUE_SCALE_FACTOR =érték>]

+ (sarokpontok)*

ahol a sarokpontok vannak:

        ( , ) pont megadásához

Ismételje meg (sarokpontok) *

ENDREPEAT az ismétléshezn> alkalommal

MEGJEGYZÉSE FOREVER (sarokpontok) *

ENDREPEAT, hogy örökre ismételje meg

A PWL darabonként lineáris formátumot ír le. Minden idő / feszültség pár (azaz | Tn || Vn |) meghatározza a hullámforma sarkát. A sarkok közötti feszültség a sarkokban lévő feszültségek lineáris interpolációja.

Vizsgált paraméter Leírás
tnsarokidő
vnsarokfeszültség

Ezt a PWL formátumot PWLS-nek hívják a SIMetrix-ben.

SFFM - egyfrekvenciás FM forrás

Általános formátum:

SFFM (| voff | | vampl | | fc | | mod | | fm |)

SFFM a feszültségjelet követi:       

v = voff + vamp * sin (2π * fc * t + mod * sin (2π * fm * t))

ahol VOFFvamplfcmodés fm az alábbiakban vannak meghatározva.  t az idő.

Vizsgált paraméter Leírás
VOFFeltolt feszültség
vamplcsúcs amplitúdófeszültség 
fcvivőfrekvencia
modmodulációs index
fmmodulációs frekvencia

SIN - szinuszos forrás

Általános formátum:

SIN (| voff | | vampl | | frekvencia | | td | | df | | fázis |)

BŰN szinuszos forrást hoz létre. A jel tart | Vo | mert | Td | másodpercig. Ekkor a feszültség exponenciálisan csillapított szinuszhullám lesz, amelyet a következők írnak le:

  v = voff + vampl * sin (2π * (frekvencia * (t - td) - fázis / 360)) * e- ((t - td) *df)

Vizsgált paraméter Leírás
VOFFeltolt feszültség
vamplcsúcs amplitúdófeszültség 
frekvenciavivőfrekvencia
tdkésleltetés
dfcsillapító tényező
fázisfázis

Példa:

IRAMP 10 5 EXP (1 5 1 0.2 2 0.5)

VSW 10 5 PULSE (1 5 1 0.1 0.4 0.5 2)

v1 1 2 PWL (0,1) (1.2,5) (1.4,2) (2,4) (3,1)

v2 3 4 PWL ismételje meg az 5 (1,0) (2,1) (3,0) ENDREPEAT értéket

v4 7 8 PWL TIME_SCALE_FACTOR = 0.1

+ ISMÉTELE FOREVER (1,0) (2,1) (3,0) ENDREPEAT

V34 10 5 SFFM (2 1 8 4 1)

ISIG 10 5 SIN (2 2 5 1 1 30)

FUNKCIÓK - Funkciók az expresszióban

Támogatott funkciók: ABS, ACOS, ACOSH, ARCTAN, ASIN, ASINH, ATAN, ATAN2, ATANH, CEIL, COS, COSH, DDT, EXP, FLOOR, IF, IMG, LIMIT, LOG, LOG10, M, MAX, MIN, P, PWR, PWRS, R, SDT, SGN, SIN, SINH, SQRT, STP, TÁBLÁZAT, TAN, TANH.

A CEIL, TABLE nem érhető el a SIMetrix-ben

Az STP nem érhető el LT-n

Az IMG, M, P, R nem érhető el a SIMetrixben és az LT-ben

Példa:

FUNKCIÓJELENTÉSHOGYAN
ABS (x)| X |
ACOS (x)x arkkozin-1.0 <= x <= +1.0
ACOSH (x)x fordított hiperbolikus koszinuszaradián eredményt ad, x egy kifejezés
Arctan (x)tan-1 (x)radiánokat eredményez
ASIN (x)x arcsine-1.0 <= x <= +1.0
ASINH (x)Az x fordított hiperbolikus szinuszaradián eredményt ad, x egy kifejezés
ATAN (x)tan-1 (x)radiánokat eredményez
ATAN2 (y, x)(y / x) arktánradiánokat eredményez
ATANH (x)Az x inverz hiperbolikus tan értékeradián eredményt ad, x egy kifejezés
COS (x)cos (x)x radiánban
COSH (x)x hiperbolikus kosinuszx radiánban
DDT (x)x időszármazékacsak átmeneti elemzés
IF (t, x, y)x ha t = TRUE y, ha t = FALSEegy logikai kifejezés, amely igazra vagy hamisra értékelt, és tartalmazhat logikai és relációs operátorokat. Az X és Y numerikus értékek vagy kifejezések.
IMG (x)az x képzeletbeli részevalós számok esetén 0.0
LIMIT (x, minimum, maximum) az eredmény min, ha x <min, max, ha x> max, és x egyébként
LOG (x)ln (x)
LOG10 (x)log (x)
M (x)x nagyságaez ugyanazt az eredményt adja, mint az ABS (x)
MAX (x, y)legfeljebb x és y
MIN (x, y)minimum x és y
P (x)x fázisa
PWR (x, y)| X | y
Nyomottvizes (x, y)+ | x | y (ha x> 0), - | x | y (ha x <0)
R (x)x valódi része
SDT (x)x időintegráljacsak átmeneti elemzés
SGN (x)jel funkció
Sin (x)sin (x)x radiánban
SINH (x)az x hiperbolikus szinuszax radiánban
STP (x)1, ha x> = 0.0 0, ha x <0.0Az egységlépés funkció felhasználható egy érték elnyomására, amíg egy adott idő el nem telik.
SQRT (x)x1 / 2
TAN (x)tan (x)x radiánban
TANH (x)x hiperbolikus érintőjex radiánban
TÁBLÁZAT (x, x1, y1, x2, y2,… xn, yn) Az eredmény az x-nak megfelelő y érték, ha az összes xn, yn pontot ábrázoljuk és egyenes vonallal összekötjük. Ha x nagyobb, mint a maximális xn, akkor az yn tartozik a legnagyobb xn-hez. Ha x kisebb, mint a legkisebb xn, akkor az érték a legkisebb xn-hez társított yn.
ceil (arg) Egy egész értéket ad vissza. A függvény argumentumának numerikus értéknek vagy kifejezésnek kell lennie, amelyet numerikus értékre kell értékelni. Ha arg egész szám, a visszatérési érték megegyezik az argumentum értékével. Ha arg nem egész szám, a visszatérési érték a legközelebbi egész, nagyobb, mint az argumentum értéke.
emeleti (arg) Egy egész értéket ad vissza. A függvény argumentumának numerikus értéknek vagy kifejezésnek kell lennie, amelyet numerikus értékre kell értékelni. Ha arg egész szám, a visszatérési érték megegyezik az argumentum értékével. Ha arg nem egész szám, a visszatérési érték a legközelebbi egész, kisebb, mint az argumentum értéke.
    X
    Üdvözöljük a Cégünk a DesignSoft Kft.
    Lehetővé teszi a csevegést, ha segítségre van szüksége a megfelelő termék megtalálásához vagy támogatásra.
    a wpchatıco