Simulação de Circuito Analógico

com multicore super rápido Spice motor

Simulação de Circuito Analógico

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Simulação Digital

Simulação VHDL

Simulação MCU

Simulação de Sinal Misto

Modo Interativo

TINA fornece um multicore extremamente poderoso  Spice motor com excelentes propriedades de convergência e simulação altamente eficiente e precisa. Além de Spice componentes TINA também pode incluir componentes Verilog A e Verilog AMS. É claro que os componentes digitais, incluindo os componentes VHDL e Verilog, também podem ser adicionados aos circuitos. Estes circuitos são discutidos sob Simulação de Sinal Misto.

Esta página é dedicada aos recursos de simulação analógica da TINA. Para obter mais informações sobre o software TINA, visite nossa página principal TINA: www.tina.com ou clique nos links acima.

Análise DC

A análise DC calcula o ponto de operação DC e a característica de transferência dos circuitos analógicos. Você pode exibir as tensões nodais calculadas ou correntes de componentes em uma tabela ou em qualquer nó, selecionando o nó com o cursor. Métodos poderosos (stepping de fonte e Gmin, tensão adaptativa e limitação de tamanho de passo) são implementados para encontrar o ponto de operação mesmo para casos fortemente não-lineares com propriedades de convergência rígidas. Você também pode calcular e exibir em um diagrama a dependência de temperatura de quaisquer tensões ou correntes em seu circuito.

Simulação analógica, imagem 1
Simulação analógica, imagem 2

Análise AC

A análise CA calcula a amplitude e fase RMS das tensões e correntes em seu circuito e a potência complexa das peças selecionadas. Você pode exibir as tensões nodais complexas calculadas ou as correntes dos componentes em uma tabela ou em qualquer nó, selecionando o nó, peça ou instrumento com o cursor. Além disso, os diagramas de Nyquist e Bode de amplitude e fase e características de atraso de grupo de circuitos analógicos podem ser traçados. Você também pode obter o diagrama de fasor complexo. Para circuitos não lineares, a linearização do ponto operacional é feita automaticamente

Análise Multisseno AC

A análise multisseno calcula a resposta de frequência de circuitos sem linearização usando a análise transitória com uma excitação especial que consiste em múltiplas tensões senoidais. Isso é especialmente útil no caso de circuitos SMPS em que a análise CA é possível apenas por meio de modelos especiais chamados médios, que não podem ser criados automaticamente.

DC DC Buck conversor 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 conversor AC Multisine Analysis_AC Bode_image

Análise transitória

No modo transiente e misto do TINA, você pode calcular a resposta do tempo do circuito para a forma de onda de entrada, incluindo pulso, degrau unitário, sinusoid, triângulo, quadrado, forma de onda trapezoidal geral, Spice Tabela PWL, arquivos .WAV e excitação definida pelo usuário) parametrizados conforme necessário. Você também pode usar componentes com condições iniciais para acelerar a inicialização do circuito.

Solucionador linear por partes (PWL)

A partir da v14, além de Spice solucionador TINA também inclui um solucionador PWL (Piecewise Linear). Um recurso exclusivo do TINA é que ele cria automaticamente os modelos PWL de semicondutores no modo PWL. Isso fornece uma solução até 10 vezes mais rápida, dependendo da estrutura do Spice modelos. A análise PWL também é muito útil na análise multisseno, pois reduz a análise transiente incluída na análise multisseno.

Inicialização do conversor DC DC Buck Spice versus PWL_circuit
Inicialização do conversor DC-DC Buck Spice vs. caixa de diálogo PWL_Analysis
Spice Simulação: Solucionador não linear: Diagrama de Newton Raphson
Spice Simulação. Tempo de simulação em um laptop i7 25.7s
Simulação PWL: modelos PWL e diagrama Solver
Simulação PWL. Tempo de simulação em um laptop i7 6.39s
Outros modos de simulação analógica como análise de ruído, análise de Fourier, análise de Monte Carlo e pior caso e análise de rede são descritos nas páginas a seguir:
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