电子线路CAD与优化设计-基于Cadence/Pspice

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电子线路CAD与优化设计-基于Cadence/Pspice

电子线路CAD与优化设计-基于Cadence/Pspice

作者:贾新章

开 本:16开

书号ISBN:9787121226205

定价:

出版时间:2014-04-01

出版社:电子工业出版社


4.3.2 进行mc分析需要解决的问题
4.3.3 mc分析步骤
4.4 *坏情况分析(worst-case analysis)
4.4.1 *坏情况分析的概念和功能6
4.4.2 *坏情况分析参数设置
4.4.3 wc分析实例(差分对电路)
4.4.4 保证wc分析结果可信度的条件
第5章 波形显示和分析模块(probe)
5.1 probe的调用方式和运行参数设置
5.1.1 probe的功能
5.1.2 probe调用和运行模式
5.1.3 probe启动后窗口显示状态的设置
5.1.4 probe数据文件存放内容和格式的设置
5.1.5 probe运行过程中的任选项设置
5.1.6 probe模块的命令系统
5.1.7 probe窗口的工具按钮
5.1.8 probe中的数字和单位
5.2 信号波形的显示
5.2.1 probe窗口中显示信号波形的基本步骤
5.2.2 与波形显示有关的probe选项设置
5.2.3 probe窗口中显示波形的增减
5.2.4 输出变量列表控制
5.2.5 模拟信号的运算处理
5.2.6 多批模拟分析结果波形的显示
5.2.7 波形显示标示符(marker)与信号波形的自动显示
5.2.8 特大数据文件的显示处置
5.3 probe窗口波形显示界面设置
5.3.1 两根y轴
5.3.2 坐标轴的设置
5.3.3 坐标网格的设置
5.3.4 标尺(cursor)
5.3.5 标注符(label)
5.3.6 波形的缩放
5.3.7 波形显示区的控制
5.3.8 波形显示窗口的控制
5.3.9 波形显示窗口内容的存储与调用
5.4 电路特性值的计算(measurement函数)
5.4.1 probe提供的measurement函数
5.4.2 电路特性值的计算方法一
5.4.3 电路特性值的计算方法二
5.5 电路性能分析(performance analysis)
5.5.1 电路性能分析的基本过程
5.5.2 电路性能分析的基本步骤
5.5.3 继续进行电路性能分析的方法之一:屏幕引导方式
5.5.4 继续进行电路性能分析的方法之二:用户进行方式
5.5.5 关于performance analysis的其他操作
5.5.6 performance analysis状态下的信号波形显示
5.5.7 performance analysis应用实例
5.6 直方图绘制
5.6.1 绘制直方图的基本过程
5.6.2 直方图绘制实例:chebyshev滤波器分析
5.6.3 与直方图绘制有关的选项设置
5.7 傅里叶变换
5.7.1 probe中的傅里叶分析
5.7.2 与pspice中傅里叶分析的比较
5.8 probe的监测运行模式
5.8.1 probe的监测运行模式(monitor mode)
5.8.2 模拟过程中间结果的检查
5.8.3 电路特性分析监测符号(watch1)
附录:pspice提供的measurement函数
第6章 pspice高级分析
6.1 概述
6.1.1 pspice高级分析工具的功能
6.1.2 高级分析参数库
6.1.3 创建用于高级分析的电路设计
6.1.4 高级分析工具窗口
6.1.5 高级分析窗口命令菜单
6.2 sensitivity工具与灵敏度分析
6.2.1 灵敏度分析的相关概念
6.2.2 灵敏度分析的步骤
6.2.3 灵敏度分析过程控制
6.2.4 灵敏度分析结果的处理
6.3 optimizer工具与电路优化设计5
6.3.1 概述
6.3.2 optimizer工具窗口和命令系统
6.3.3 设置待优化调整的元器件参数
6.3.4 设置优化指标
6.3.5 优化设计过程的启动和结果显示分析
6.3.6 采用离散引擎确定有效值
6.3.7 优化过程的控制
6.3.8 曲线拟合优化
6.3.9 “曲线拟合”应用实例
6.4 monte carlo工具与“可制造性”分析
6.4.1 monte carlo分析的步骤
6.4.2 显示有直方图的monte carlo分析结果
6.4.3 monte carlo结果分析之一:原始数据表
6.4.4 monte carlo结果分析之二:分析结果统计信息
6.4.5 monte carlo结果分析之三:概率密度函数(pdf)图
6.4.6 monte carlo结果分析之四:累计分布函数(cdf)曲线
6.4.7 monte carlo分析过程控制
6.5 smoke工具与元器件热电应力分析
6.5.1 降额设计与smoke工具
6.5.2 “no derating”运行模式
6.5.3 smoke运行结果的分析
6.5.4 standard derating运行模式
6.5.5 custom derating运行模式
6.6 多层次参数扫描分析
6.6.1 parametric plotter的功能特点
6.6.2 parametric plotter的操作步骤
6.6.3 选择扫描参数和扫描类型
6.6.4 选择电路特性measurement
6.6.5 参数扫描结果分析一:在results子窗口查看参数扫描结果
6.6.6 参数扫描结果分析二:在plot information子窗口查看参数扫描结果
第7章 pspice的深层次应用
7.1 创建自定义measurement函数
7.1.1 measurement函数的定义格式
7.1.2 measurement函数的重要构成元素:搜寻命令
7.1.3 measurement的基本构成元素之二:特征数据点表达式
7.1.4 典型measurement函数剖析
7.1.5 用户自建measurement函数
7.1.6 measurement函数的编辑处理
7.2 smoke参数与自定义降额文件
7.2.1 smoke参数的设置方法
7.2.2 用户自定义降额文件
7.3 pspice输出文件与数据转换
7.3.1 文本型输出文件(.out文件)
7.3.2 dat文件数据格式的转换
7.3.3 电路图和模拟结果波形的引用
7.4 记录pspice ad模拟过程中间结果的文件
7.4.1 out文件中存放的模拟过程中间结果数据
7.4.2 直流工作点数据的存放与调用
7.4.3 mc分析中随机数数据的存放与调用
7.4.4 记录运行命令的cmd文件
7.5 记录pspice aa分析过程的log文件
7.5.1 log文件中的元器件sensitivity计算结果
7.5.2 log文件中存放的其他几种分析中间结果
7.6 收敛性问题
7.6.1 概述
7.6.2 关键节点初始偏置条件的设置
7.6.3 pspice中的任选项设置(options)
第8章 pspice-matlab协同仿真与数据交互
8.1 概述
8.1.1 slps简介
8.1.2 simulink简介
8.2 slps协同仿真技术
8.2.1 slps协同仿真的具体步骤
8.2.2 dc/dc转换器应用实例
8.2.3 slps优点和适用范围
8.3 复杂激励信号的matlab产生法
8.3.1 产生复杂激励信号源的基本思路

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