在Tina中新建元器件模型

本文介绍了如何在Tina仿真软件中新建元器件模型,特别是基于SPICE模型。首先,详细解释了SPICE模型文件的结构,包括厂商描述、模型开头结尾、参数部分和MODEL名。其次,讨论了获取SPICE模型的两种途径:从元器件厂商官网和其他基于SPICE的仿真软件。最后,详述了将SPICE文件导入Tina的步骤,包括创建宏向导、选择外形并调整引脚连接。通过这个过程,用户可以在Tina中使用自定义的元器件模型进行电路仿真。

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在Tina中新建元器件模型

作者:liyuanlnx
邮箱:liyuanlnx@163.com

目录

  • SPICE模型文件长什么样
    • 第一,厂商描述等模型无关信息
    • 第二,模型开头结尾
    • 第三,参数部分
    • 第四,MODEL名
  • SPICE模型文件来源
    • 一、对应厂商
    • 二、其他基于SPICE的仿真软件,如multisim
  • 将SPICE文件导入到Tina

在电路仿真中,TI公司的Tina软件简单上手,使用十分方便,很适合在校学生仿真设计。
在使用中,最大的一个困扰就是,手头上有的元件或者规定使用的元件在Tina中没有仿真模型,为了仿真效果使用其他模型肯定不太合适。所以,我们看看Tina中怎么新建其他模型。(Ps,Tina软件原来也具有众多公司的元器件模型,被TI收购后,TI人为的把其他公司元器件模型删除了,从功能上这款软件不只是在校学生入门级仿真软件。)

Tina 基于 SPICE 的模拟仿真程序
了解spice见百度百科:SPICE(Simulation program with integrated circuit emphasis)是最为普遍的电路级模拟程序,各软件厂家提供了Vspice、Hspice、Pspice等不同版本spice软件,其仿真核心大同小异,都是采用了由美国加州Berkeley大学开发的spice模拟算法。
Tina中的元件模型就是基于spice的,也就是说,我们找到元件的spice模型就可以在Tina中建立对应的元器件。

SPICE模型文件长什么样

我们先说说spice模型长什么样,这部分就纯粹是个人总结,本人也没使用过Psipce等软件,有错误感谢指正。
打开从厂商官网下载的spice模型,后缀名有多种.lib.cir.301……(ps,接下来举例的TI官网下的op07d就是.301后缀名…吐槽一下,.301是什么鬼????求科普)
尝试性的改后缀名.txt,用记事本打开。

* OP-07D OPERATIONAL AMPLIFIER "MACROMODEL" SUBCIRCUIT
* CREATED USING PARTS RELEASE 4.01 ON 09/21/89 AT 09:26
* (REV N/A)      SUPPLY VOLTAGE: +/-15V
* CONNECTIONS:   NON-INVERTING INPUT
*                | INVERTING INPUT
*                | | POSITIVE POWER SUPPLY
*                | | | NEGATIVE POWER SUPPLY
*                | | | | OUTPUT
*                | | | | |
.SUBCKT OP-07D   1 2 3 4 5
*
  C1   11 12 6.996E-12
  C2    6  7 30.00E-12
  DC    5 53 DX
  DE   54  5 DX
  DLP  90 91 DX
  DLN  92 90 DX
  D
### 如何在Tina中使用半桥电路测量电感 #### 半桥电路简介 半桥电路是一种常见的功率变换拓扑结构,在开关电源、电机驱动等领域广泛应用。该电路由两个开关器件组成,可以实现对负载的有效控制。 #### 测量原理 通过构建特定的测试环境,利用已知条件下的响应特性反推未知元件参数是常用的一种间接测量手段。对于电感而言,可以通过观测其充放电过程中的电流变化情况来确定其数值大小[^1]。 #### Tina软件操作指南 ##### 构建仿真模型 1. 打开Tina软件并新建一个空白项目文件; 2. 使用左侧工具栏放置所需组件到工作区中央,包括但不限于: - MOSFET或IGBT作为开关管(两颗) - 待测电感Lx - 适当阻值的电阻Rd用于模拟实际应用场景中存在的损耗 3. 连接上述元器件形成完整的半桥回路;注意确保连接关系正确无误以便后续分析顺利进行。 ##### 设置激励源与初始状态 为了能够清晰地捕捉到电感能量储存释放的过程,需引入合适的输入信号形式: - 添加方波发生器至电路图内充当栅极驱动指令来源; - 调节频率f、占空比D以及幅值Vgs等属性直至满足实验需求为止; - 初始化所有储能单元(如电容器Cin,Cout),使之处于稳定平衡点附近等待触发事件到来。 ##### 启动瞬态分析模式 当准备工作完成后即可着手准备开展动态行为探究活动了: - 切换顶部菜单选项卡至“Analysis”,从中选取“Transient Analysis...”命令项; - 根据实际情况调整时间跨度tstop以及其他辅助配置项以获取更精确的结果展示效果; - 点击运行按钮开始求解计算流程直到结束提示出现表示整个过程顺利完成。 ##### 数据采集与处理 最后一步则是从得到的数据集中提取有用信息完成最终目标——即定量描述被试对象的具体特征指标: - 查看输出窗口内的曲线图表确认是否存在明显的线性增长趋势段落可供进一步加工提炼; - 计算斜率k进而得出对应的电感量L=k/(I/t),其中I代表流经绕组的最大峰值电流强度而t则指代相应的时间间隔长度。 ```matlab % MATLAB代码片段示意如何基于已有数据拟合直线获得斜率K p=polyfit(t,I,1); % t为时间数组 I为对应时刻下记录下来的感应电动势绝对值序列 disp(['The slope is ',num2str(p(1))]); ```
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