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Lezione 1
Cosa impareremo ….
1. Disegnare il circuito
2. Assegnare nomi e valori
3. Salvare il file
4. Simulare il circuito (DC)
5. Visualizzare i risultati
Anno Accademico 2009-2010 Lezione PSpice n.1
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Avvio del programma
• Start � Programmi � Pspice Student�Pspice Design Manager
• File � New Workspace(Per definire la directory di lavoro)(Per definire la directory di lavoro)
• Run Schematics(Per disegnare il circuito)
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Disegnare il circuito con Schematics
1. Inserire componenti (Il resistore):
a) Draw � Get New Part
b) In Part name�“R” � Place
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Ad ogni inserimento il morsetto di sinistra del bipolo è sempre il morsetto +
L’intensità di corrente elettrica nel resistore R1 è indicata da Spice come I(R1)come I(R1)
I(R1) è sempre valutata con verso di riferimento entrante nel morsetto + (convenzione dell’utilizzatore)
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• Per ruotare il componente:
Edit � Rotate
<CTRL> <R>
La rotazione avviene sempre in senso antiorario
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� Per inserire il generatore di tensione continua
Draw ���� Get New Part � “VDC”
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L’intensità di corrente elettrica nel generatore di tensione continua V1 è indicata da Spice come I(V1)
I(V1) è sempre valutata con verso di riferimento entrante nel morsetto + (Convenzione dell’utilizzatore)
� Per inserire il riferimento di terra
Draw � Get New Part� “Gnd_earth”
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� Il riferimento di terra è indispensabile. Se non è presente, PSpice invia un segnale di errore.
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Disegniamo il seguente circuito:
Per collegare i componenti:
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Per collegare i componenti:
Draw �� WireWire
Posizionare il puntatore del mouse sul primo morsetto, left-clic, portarsi sul secondo morsetto, eseguire nuovamente left-clic
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� Per cambiare valore:
Doppio clic sul valore
In “Set Attribute Value” inserire il nuovo valore
Es.: 10 ohm (’10’)
30 kohm (’30k’)
5 mohm (‘5m’)
Attenzione!! Non inserire uno spazio tra valore e unità di misura. Attenzione!! Non inserire uno spazio tra valore e unità di misura.
� Per cambiare nome:
Doppio clic sul nome.
� Salvare il file: File � Save� ‘nomefile’
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� Verificare il circuito per avere informazioni su eventuali errori, sul collegamento dei componenti e sul loro valoreAnalysis � Create netlist
Analysis � Examine netlist
* Schematics Netlist *nodi
valore
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V_V1 $N_0001 0 100VR_R1 $N_0001 0 2
Il generatore di tensione V1 è collegato al nodo 1 e al nodo 0.La tensione ai morsetti è 100V
Il resistore R1 è collegato al nodo 1 e al nodo 0.La resistenza ai morsetti è 2 ohm
valore
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� Per simulare il circuito è necessario innanzitutto decidere il tipo di soluzione da trovare
Analysis� Setup
Bias Point Detail
L’analisi del tipo “bias point detail” consente di trovare la soluzione a regime stazionario
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� Per visualizzare i risultati
1) Selezionare i tasti V e I
� Per cominciare la simulazione
Analysis� Simulate (F11)
1) Selezionare i tasti V e I
2) Analysis� Examine output
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Visualizzazione risultati - SchematicsSe si selezionano i tasti V e I , a video sono visualizzati i valoridei potenziali nodali e le intensità di corrente nei bipoli
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Visualizzazione risultati - SchematicsSe con il tasto sinistro del mouse si clicca sul valore dell’intensitàdi corrente elettrica, viene anche visualizzato il verso di riferimentoutilizzato.
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Visualizzazione risultati – file.outNel file di testo .out sono indicati i potenziali dei nodi,le intensità di corrente assorbite dai generatori di tensione,La potenza erogata dai soli generatori di tensione**** SMALL SIGNAL BIAS SOLUTION TEMPERATURE = 27.000 DEG C
***************************************************************
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NODE VOLTAGE NODE VOLTAGE NODE VOLTAGE
($N_0001) 100.0000
VOLTAGE SOURCE CURRENTSNAME CURRENT
V_V1 -5.000E+01
TOTAL POWER DISSIPATION 5.00E+03 WATTS
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Messaggi di errorePspice segnala la presenza di un errore.
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Nel caso di figura, non è stato inserito il riferimento di terraper assegnare il morsetto a potenziale zero
Messaggi di erroreE’ possibile verificare la tipologia di errore commesso.
Analysis� Examine Output
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ERROR -- Node $N_0002 is floatingERROR -- Node $N_0001 is floating
Nel file di output è visibile il messaggio:
Il potenziale dei nodi 1 e 2 non può essere definito (è flottante) perchénon è stato fissato il nodo di riferimento per i potenziali
La sintassi di Spice ...
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* Schematics Netlist * (Data
Stat.)
I_I1 $N_0001 0 DC 10A
V_V1 $N_0002 0 50V
R_R1 0 $N_0001 5
R_R2 0 $N_0001 20
R_R3 $N_0002 $N_0001 10
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La sintassi di Spice ...
simbolo forma esp. valoref (femto) 1e-15 10-15
p (pico) 1e-12 10-12
n (nano) 1e-9 10-9
u (micro) 1e-6 10-6u (micro) 1e-6 10-6
m (milli) 1e-3 10-3
k (chilo) 1e+3 10+3
meg (mega) 1e+6 10+6
g (giga) 1e+9 10+9
t (tera) 1e+12 10+12
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EserciziNella rete di figura verificare le leggi di Kirchhoff e le regole sui partitori (Es 1-1). Verificare il teorema di Tellegen
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Risultato in SchematicsRisultato in SchematicsRisultato in SchematicsRisultato in Schematics
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Risultato nel file .outRisultato nel file .outRisultato nel file .outRisultato nel file .out
**** SMALL SIGNAL BIAS SOLUTION TEMPERATURE = 27.000 DEG C
****************************************************************
NODE VOLTAGE NODE VOLTAGE NODE VOLTAGE
($N_0001) 62.5000 ($N_0002) 100.0000
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($N_0001) 62.5000 ($N_0002) 100.0000
VOLTAGE SOURCE CURRENTSNAME CURRENT
V_V1 -3.750E+00
TOTAL POWER DISSIPATION 3.75E+02 WATTS
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EserciziNella rete di figura verificare la sovrapposizione degli effetti (Es. 1-2). Verificare il teorema di Tellegen
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Nel circuito agiscono entrambi i generatoriNel circuito agiscono entrambi i generatoriNel circuito agiscono entrambi i generatoriNel circuito agiscono entrambi i generatori
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Nel circuito è spento il generatore di correnteNel circuito è spento il generatore di correnteNel circuito è spento il generatore di correnteNel circuito è spento il generatore di corrente
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Nel circuito è spento il generatore di tensioneNel circuito è spento il generatore di tensioneNel circuito è spento il generatore di tensioneNel circuito è spento il generatore di tensione
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