电路仿真软件tina pro操作_用TinaTI软件仿真并分析RC积分电路和微分电路

本文介绍了RC积分和微分电路的基本原理,并通过Tina-TI软件进行仿真分析,展示了不同时间常数τ对电路输出波形的影响。详细探讨了τ与Vin波形的关系,并提供了Tina-TI软件的获取途径。

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还记得在刚毕业时,硬件工程师的笔试题中经常考RC积分电路和微分电路。

  • 1. RC积分电路介绍

  • 2. RC积分电路仿真

  • 3. RC微分电路介绍

  • 4. RC微分电路仿真

  • 5. Tina-TI软件仿真资源

1. RC积分电路介绍

预备知识:把电阻和电容的乘积称为RC时间常数,用τ表示,τ=RC;1个τ表示电容两端电压从0V上升到1-1/e=1-37%=63%所需的时间。fc022b7f4a18320fcee16f9f3e72b839.png

RC积分电路

在积分电路中,当τ≪T时,T指的是Vin方波的周期,此时Vin通过电阻R对电容C的充电速度快,所以输出Vout的波形越接近于输入Vin的波形;当τ≫T时,此时Vin通过电阻R对电容C的充电速度很慢,Vout的波形无法跟随上Vin的波形,呈现的是类似三角波的波形。

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输入和输出对应波形

2. RC积分电路仿真

如下利用Tina-TI对积分电路进行仿真,其中R1=1K,C1=1uF;

8a1456d59303e2dd87d7801ed9534812.pngVG1是电压发生器,设置成一个方波信号,振幅设置为1V,频率设置为1MHz;

18680c7185f1d2c061036afbbbe4acff.png用示波器同时抓取Vin和Vout的波形,发现Vout的幅度比较小,在5mV左右;b9f1dafd9e0bbc5e7dab7af2991d631c.png将R1的阻值由1K改为1R后,时间常数τ=RC相当于之前的千分之一;

c841ec6ec71c448051d4ede0cfb5cf36.png再次仿真,我们发现,Vout的振幅在1V左右,Vout的波形更接近于Vin波形,这是因为对电容的充电速度变快了(流过电容C的电流变大了);

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3. RC微分电路介绍

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RC微分电路

在微分电路中,当τ≪T时,得到如下中间图所示急剧变化的Vout波形;当τ≫T时,得到最下方所示缓慢变化的Vout波形。

在AB段,Vin由0到最大值,因为电容C两端电压不能突变特性,所以Vout也是一条直线;在BC段,Vin对电容C进行充电,这时候Vout电压会减小,减小的速度和τ有很大的关系,τ越小,波形越急剧;CD段,Vin由最大值到0V,此时电容C开始放电,Vout上产生一个负向的尖峰。180dbd94e679db774ca0377ea2c0dc74.png

4. RC微分电路仿真

如下是用Tina-TI对微分电路进行仿真,C2=100nF,R1=100R;

3085a112350c9282dc0336e32bd12eb2.png用示波器抓取的Vin和Vout的波形,可以看到,Vout和Vin跟随很好,说明这时候时间常数τ是比较大的。

8b024d1ea946d3416749b6b4713b4fc4.png如下,将R1由100R改为1R,相当于时间τ变为之前的百分之一。e28367f45715d394dc2d44a9ffb3c01a.png再次仿真,发现Vout的波形变得更加急剧,这是因为τ变小的缘故。

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5. Tina-TI软件仿真资源

Tina-TI是TI德州仪器的一款仿真软件,100多M大小,在TI官网可以下载,官网下载速度很慢,还需要注册TI的账号,比较麻烦。

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