8(495)909-90-01
8(964)644-46-00
pro@sio.su
Главная
Системы видеонаблюдения
Охранная сигнализация
Пожарная сигнализация
Система пожаротушения
Система контроля удаленного доступа
Оповещение и эвакуация
Контроль периметра
Система домофонии
Парковочные системы
Проектирование слаботочных сетей
Аварийный
контроль
Раздел: Документация

0 ... 43 44 45 46 47 48 49 ... 66

6. Модели и их особенности

Кулебяка должна быть аппетитная, бесстыдная во всей своей наготе, чтоб соблазн был. Подмигнешь на нее глазом, отрежешь этакий кусище и пальцами над ней пошевелишь вот этак, от избытка чувств. Станешь ее есть, а с нее масло, как слезы, начинка жирная, сочная, с яйцами, с потрохами, с луком...

А. П. Чеков, «Сирена»

Как известно, моделью является объект-заменитель объекта-оригинала. Среда OrCAD 9.2 предоставляет следующие возможности при работе с моделями:

1)использование готовых моделей элементов из стандартных библиотек;

2)использование готовых моделей элементов из любых других источников информации (фирменные сайты, публикации и т. д.);

3)использование стандартных шаблонов среды OrCAD 9.2 для построения новых моделей. Всего имеется 11 стандартных шаблонов элементов: диод (Diode), биполярный транзистор (Bipolar Transistor), магнитный сердечник (Magnetic Core), IGBT-транзистор (Ins Gate Bipolar Tran), IFET (lunction FET), onepa-

ционный усилитель (Operational Amplifier), MOSFET (MOSFET), компаратор (Voltage Comparator), стабилизатор напряжения (Voltage Reference), регулятор

напряжения (Voltage Regulator), транзистор Дарлингтона (Darlington Transistor);

4)создание моделей в виде подсхем (.SU13CKT);

5)создание моделей как схем, состоящих из моделей, перечисленных в пунктах 1 — 4.

6.1. Создание моделей

Для создания моделей в среде OrCAD 9.2 предназначен редактор Model Editor. Одной из функций этого редактора является расчет параметров моделей по паспортным данным. В некоторых случаях для расчета параметров моделей требуются исходные данные, которые выходят за рамки задаваемых в паспортах или технических условиях (например, данные, требуемые для построения

модели силового диода). В этом случае требуется либо поиск дополнительной

информации из специальных источников, либо проведение экспериментальных работ.

Существенным этапом создания модели является ее тестирование, подтверждающее адекватность созданной модели оригиналу. При этом необходимо 140


различать тестирование модели в паспортных условиях и в условиях, отличных от приведенных в паспорте:

1)при тестировании моделей в условиях, которые оговариваются в паспортных данных на элемент, следует помнить, что в этом случае совпадение параметров модели с паспортными гарантирует ее адекватность элементу только в условиях, при которых получались паспортные данные. При использовании модели в отличных от паспортных режимах ее адекватность элементу, вообще говоря, не гарантируется (точно также, как не гарантируется работа моделируемого элемента);

2)при эксплуатации модели в условиях, отличных от паспортных, целесообразно проведение специализированного тестирования модели на режимах, в которых ожидается ее эксплуатация.

В данной главе будут рассмотрены примеры создания и корректировки моделей распространенных элементов электронных схем.

6.1.1. Примеры создания моделей по шаблонам 6.1.1.1. Модель сердечника

Задача.

Создать модель сердечника X в редакторе Model Editor. Характеристики модели: величина зазора G, площадь сердечника А, длина средней линии Р, коэффициент заполнения Pk.

Решение.

1.Создание собственно модели сердечника:

ME - A2.0pen:"C:\Program Files\ OrCAD\ Capture\ Library\ PSpice\ magne-tic.lib" - A5.New, {Model->X & From Model Л Magnetic Core}, OK - Hysteresis Curve. {H(Oers).l->0 & B(Gauss).l->Br & H(Oers).2->Hc & B(Gauss).2->0 & H(Oers).3->Hm & B(Gauss).3->Bm & Initial Perm->u} - A7.Extract Parameters — Parameters.{Gap->G & Area->A & Path->P & Pack->Pk} — B3

2.Создание графического изображения модели сердечника:

DM - A2.0pen.Library:" C:\Program Files\ OrCAD\ Capture\ Library\ PSpice\ magnetic.olb" - A3.New Part, {Name-> X & Part Preference Prefix-Ж & Attach Implementation, {Implementation Type Л PSpice Model & Implementation->X}, OK} - OK - A6.Part Properties, {Implementation->X & Value->X} - OKI

Замечание 1.

При создании моделиприняты следующие условные обозначе-

ния:

1)He [Эрстед] — напряженность электромагнитного поля сердечника при индукции, равной нулю;

2)Вг [Тесла] — индукция в сердечнике при напряженности электромагнитного поля, равной нулю;

3)Нт [Эрстед] — напряженность электромагнитного поля сердечника при индукции, равной индукции насыщения;

4)Вт [Тесла] — индукция насыщения;

5)Initial Perm — значение первоначального намагничивания.

747


Замечание 2.

Построение петли гистерезиса производится при занесении в таблицу, описывающую кривую гистерезиса, трех пар чисел:

1)(0, Вг);

2)(Не, 0);

3)(Нт, Вт).

Попытка более точного построения петли гистерезиса по большему количеству точек не дает положительных результатов, так как в Model Editor рассматриваются только три первых занесенных в таблицу пары чисел.

6.1.1.2. Модель тиристора

К сожалению, в вышеприведенный перечень шаблонов моделей среды OrCAD 9.2 тиристор не входит. Однако в библиотеке thyristor.lib, в которой приводится перечень тиристоров фирмы Motorola, в файле SCR дана модель тиристора, обращение к которой представляется следующим образом:

.subekt SCR anode gate cathode PARAMS

Vdrm> VRRM, IDRM> Ih, dvdt, Igt, Vgt, Vjm, Itm.TON. T0ff-

СМЫСЛ входных параметров модели приведен в табл. 6.1.

Таблица 6.1. Параметры PSpice-модели тиристора и еетестирование

№ п/п

2

3

4

5

6

1

Неповторяющееся импульсное напряжение в открытом состоянии, В

Udsm

1500

PW = 10 ms

1493

2

Неповторяющееся импульсное обратное напряжение, В

Ursm

1500

PW = 10 ms

1493

3

Повторяющееся импульсное напряжение в закрытом состоянии, В

Udrm*

1400

PW VSIN = 10 ms

1400

4

Повторяющееся импульсное обратное напряжение, В

Urrm*

1400

PW = 10 ms

1400

5

Средний ток в открытом состоянии, А, не более

•tav

630

PW 1SIN = 10 ms

6

Ударный ток в открытом состоянии, ка, не более

•tsm

10,5

PW = 10 ms

7

Критическая скорость нарастания тока в открытом состоянии, А/мкс, не более

di/dt

1000

UD=0,67UDRM

8

Импульсное напряжение в открытом состоянии, В, не более

UTM*

2

ITM = 1980 A*

2,12

9

Пороговое напряжение в открытом состоянии, В, не более

1

0,75

142



0 ... 43 44 45 46 47 48 49 ... 66