Analog Circuit Simulation

med superfast multicore Spice motor

Analog Circuit Simulation

med superfast multicore Spice motor

Jump to TINA Main Page & General Information 

Digital simulering

VHDL-simulering

MCU-simulering

Mixed Signal Simulation

Interaktiv modus

TINA gir en ekstremt kraftig multicore  Spice motor med gode konvergensegenskaper og svært effektiv og nøyaktig simulering. I tillegg til Spice komponenter TINA kan også inkludere Verilog A og Verilog AMS komponenter. Selvfølgelig kan digitale komponenter, inkludert VHDL og Verilog-komponenter, også legges til kretser. Disse kretsene er diskutert under Mixed Signal Simulation.

Denne siden er dedikert til analoge simuleringsfunksjoner av TINA. For mer informasjon om TINA-programvaren, besøk vår hovedside TINA: www.tina.com eller klikk på linkene over.

DC analyse

DC-analyse beregner DC-driftspunktet og overføringskarakteristikken for analoge kretser. Du kan vise de beregnede nodespenningene eller komponentstrømmene i et bord eller på en hvilken som helst node ved å velge noden med markøren. Kraftige metoder (kilde- og Gmin-trinn, adaptiv spenning og trinnstørrelse) er implementert for å finne driftspunktet selv for sterkt ikke-lineære tilfeller med hard konvergensegenskaper. Du kan også beregne og vise i et diagram temperaturavhengigheten av spenninger eller strømmer i kretsen.

Analog Simulering, Bilde 1
Analog simulering, bilde 2

AC-analyse

AC-analyse beregner RMS-amplitude og fase av spenninger og strømmer i kretsen din og den komplekse effekten til utvalgte deler. Du kan vise de beregnede komplekse nodalspenningene eller komponentstrømmene i en tabell eller i hvilken som helst node ved å velge node, del eller instrument med markøren. I tillegg kan Nyquist- og Bode-diagrammer av amplitude og fase- og gruppeforsinkelsesegenskaper for analoge kretser tegnes. Du kan også få det komplekse fasordiagrammet. For ikke-lineære kretser blir operasjonspunktlineariseringen automatisk

AC Multisine-analyse

Multisinusanalyse beregner frekvensresponsen til kretser uten linearisering ved bruk av transientanalyse med en spesiell eksitasjon bestående av flere sinusformede spenninger. Dette er spesielt nyttig i tilfelle SMPS-kretser hvor AC-analyse er mulig kun gjennom spesielle, såkalte gjennomsnittsmodeller, som ikke kan opprettes automatisk.

DC DC Buck-omformer AC Multisine Analysis_circuit_image_blue
DC-DC-Buck-converter-AC-Multisine-Analysis_Analysis-Window_image-
DC-DC-Buck-converter-AC-Multisine-Analysis_TR-Result_image
DC DC Buck-omformer AC Multisine Analysis_AC Bode_image

Forløpende analyse

I transient og blandet modus av TINA kan du beregne kretstidsvaret på inngangsbølgeformen, inkludert puls, enhetstrinn, sinusformet, trekant, firkant, generell trapesformet bølgeform, Spice PWL-tabell, .WAV-filer og brukerdefinert excitering) parameterisert etter behov. Du kan også bruke komponenter med innledende forhold for å akselerere kretsstart.

Piecewise Linear Solver (PWL)

Fra v14, i tillegg til Spice løser TINA inkluderer også en PWL (Piecewise Linear) løser. En unik egenskap ved TINA er at den automatisk lager PWL-modeller av halvledere i PWL-modus. Dette gir opptil 10 ganger raskere løsning avhengig av strukturen til Spice modeller. PWL-analyse er også veldig nyttig ved Multisine Analysis, da det forkorter den transiente analysen som er inkludert i Multisine Analysis.

DC DC Buck-omformer Oppstart Spice vs. PWL_krets
DC-DC Buck-omformer Oppstart Spice vs.PWL_Analysis Dialog
Spice Simulering: Ikke-lineær løser: Newton Raphson-diagram
Spice Simulering. Simuleringstid på en i7 bærbar PC 25.7s
PWL-simulering: PWL-modeller og Solver-diagram
PWL-simulering. Simuleringstid på en i7 bærbar PC 6.39s
Andre analoge simuleringsmoduser som støyanalyse, Fourieranalyse, Monte Carlo og Worst Case-analyse og nettverksanalyse er beskrevet på de følgende sidene: