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pspice权威发布_pspice和multisim(2024年12月精准访谈)

内容来源:牛排名所属栏目:观点更新日期:2024-12-01

pspice

𐟔秡줻𖥷姨‹师的PCB设计神器𐟒𛊰ŸŽdence、Altium Designer、Pads、kicad,还有嘉立创专业版,这些软件是硬件工程师们的得力助手!𐟒ꥮƒ们不仅提供强大的PCB画板功能,还能进行仿真设计,让你的电路板设计更加精准无误。𐟚€无论是PSIM2022、LTspice,还是PSpice、si9000,都能满足你在电子设计过程中的各种需求。𐟔快来试试吧,让你的设计工作更加高效!𐟌Ÿ

2023年EDA软件十大品牌排名揭晓! EDA软件在电子设计领域扮演着至关重要的角色,以下是2023年EDA软件十大品牌的排名情况: Cadence Design Systems, Inc. 𐟌Ÿ 成立于1998年,Cadence是全球EDA软件的领导者,拥有Pspice、Allegro、OrCAD和Vituoso等知名软件。 Synopsys 𐟚€ 成立于1986年,Synopsys是全球领先的EDA解决方案提供商及芯片接口IP供应商,引领技术趋势。 Siemens 𐟏튥狤𚎱847年德国,Siemens专注于电气化、自动化和数字化领域,是全球知名的大型企业。 华大九天 𐟌 成立于2009年,华大九天是国内领先的一站式EDA及相关服务提供商,提供模拟电路设计全流程EDA工具系统。 ANSYS 𐟔犦ˆ立于1970年美国,ANSYS是工程仿真领域的全球领导者,其高性能且完备的工程仿真软件被全球工程师和设计师广泛采用。 Keysight EEsof 𐟓ኋeysight是德科技旗下仿真设计软件,业界领先的电子设计自动化软件,在电磁仿真和射频领域具有优势。 概伦电子 𐟌 成立于2010年,概伦电子是全球优秀的良率导向设计技术和半导体器件模型解决方案供应商。 国微思尔芯 𐟛 ️ 隶属于国微集团,国微思尔芯是国内知名的EDA解决方案专家,聚焦于数字芯片的前端验证。 广立微 𐟓ˆ 创立于2003年,广立微是专注于芯片成品率提升和电性测试快速监控技术的领先供应商。 Xpeedic 𐟚€ Xpeedic是国产EDA行业的佼佼者,致力于赋能和加速新一代高速高频智能电子产品的设计。 这些品牌在EDA软件领域有着卓越的表现和广泛的应用,为电子设计行业提供了强大的支持。

#教育创作激励计划# 芯片之母——EDA软件 ‌‌EDA软件是用于电子设计自动化的软件工具,旨在提高电子设计的效率和准确性,帮助设计师快速完成设计流程。‌ EDA软件涵盖了从概念设计到原型制造的整个电子产品开发流程,包括电路设计与仿真、布局布线、可靠性分析以及IC设计等领域。这些工具不仅自动化了设计流程,节省了设计师的时间和精力,还通过仿真和优化技术提高了设计的准确性和可靠性,避免了因设计错误导致的成本和时间的浪费。‌12 具体来说,EDA软件如‌Protel、‌PSPICE、‌multiSIM10等,不仅可以用于电路仿真和布局布线,还可以输出多种网表文件与第三方软件接口,增强了设计的灵活性和兼容性。设计师利用这些工具可以更高效地进行电路设计和测试,验证电路的正确性和性能,以及优化电路的布局和布线。此外,随着技术的进步,EDA软件还融入了系统内可编程技术,使得设计者能够在计算机中设计、修改电路,并通过下载电缆将设计下载至芯片中,进一步拓宽了电子设计的可能性。 总之,EDA软件是电子设计中不可或缺的工具,它不仅提高了设计效率,还确保了设计的准确性和可靠性,是现代电子设计自动化领域的重要基石。

硬件工程师入门指南:从零开始到实战 𐟌ˆ 想要成为硬件工程师的姐妹们,你们是否对如何入门感到困惑?今天,我来给大家分享一些实用的建议,欢迎有疑问的朋友们一起讨论! 𐟔砧ᬤ𛶥𗥧若𘈧š„主要工作包括:电路设计、PCB设计、模拟仿真、测试与验证等。以下是入门的几个关键步骤: 1️⃣ 了解基本元器件:从电阻、电容、电感到二极管、三极管、MOS管、运算放大器、AD/DA等,这些都是硬件设计的基础。𐟌 掌握这些元器件的基本原理和用途,是理解电路设计的关键。 2️⃣ 掌握设计软件:像Altium Designer和Cadence这样的绘图软件,以及LTspice、PSPICE、Multisim、KiCAD等仿真软件,都是你的得力助手。𐟒𛠨🙤𚛨𝯤𛶤𘊦‰‹快,教程丰富,是学习硬件设计的良好工具。 3️⃣ 测试与验证:学习使用基本的测试工具,如烙铁、示波器、万用表、信号发生器等。𐟔砨🙤𚛥𗥥…𗨃𝥸餽 验证设计是否符合预期,确保设计的正确性。 4️⃣ 练习焊功:焊功对于硬件设计师来说至关重要。𐟔砥œ襭榠ᦗ𖯼Œ多去试验室练习,掌握焊接技巧,为未来的职业发展打下坚实的基础。 5️⃣ 参与实践项目:多参加学校的硬件实践项目,或者参与省级、国家级的比赛。𐟏† 通过实际操作,将所学知识应用到实际问题中,提升自己的工程能力。 𐟌Ÿ 硬件工程师是一个充满挑战的职业,但只要你有决心和努力,掌握基础知识和技能,不断实践和学习,相信你一定能够在硬件工程领域取得骄人的成绩!

PCB布局的中的DC电阻,寄生电容和寄生电感该如何搞定? 许多设计人员习惯于根据电路模型来思考系统行为。这些模型和电路图在某种程度上都是正确的,但是它们缺少一些确定系统行为的重要信息。电路图中缺少的信息是实际PCB布局的几何形状,它决定了系统中的元素如何相互电和磁耦合。 那么,是什么导致真正的PCB或IC中的电路元件,导体,铁氧体和其他复杂结构之间发生电磁场耦合呢?这是由电磁场和物质之间的相互作用决定的,但是在复杂系统中总结信号行为的概念性方法是根据寄生电路元件或简称寄生来考虑耦合。将寄生效应引入电路模型可帮助您解释真实系统中意料之外或不期望的信号和电源行为,从而使寄生建模工具对于理解电路和产品行为非常有帮助。 这是因为电路图根本无法说明实际PCB,IC或任何其他电气系统的某些重要功能。寄生在电路图中表示为电阻器,电容器和电感器,具体取决于它们在频域中的行为。 请注意,几乎完全按照LTI电路来讨论寄生,这意味着寄生也被视为线性且随时间变化的。时变和非线性寄生虫采用更复杂的建模技术,其中涉及时域中的手动迭代。它们对系统的初始条件也可能非常敏感,尤其是在存在反馈的情况下。 尽管实际的PCB很复杂,但LTI系统涵盖了绝大多数实用的电气系统。确定寄生效应实际上就是确定系统的频率行为,因为寄生元件对信号的影响是频率的函数。通过将[理想系统+可能的寄生虫]的频率行为与[实际系统测量]进行比较,可以确定可能的寄生虫在系统中产生与频率有关的行为。 是什么决定了寄生,电路图中未考虑什么? 实际系统的很多方面都会在PCB布局,IC或任何其他电气系统中产生意外的寄生现象。重要的是在尝试使用SPICE仿真提取寄生效应之前,请注意电路图中无法考虑的内容。 几何 各种导体之间的距离,它们在板上的布置以及它们的横截面积将决定DC电阻,寄生电容和寄生电感。 介电常数 PCB电介质的介电常数高,这决定了电路元件之间的寄生电容。 磁导率 对于磁性元件,导磁率在确定信号和功率行为方面也起着作用,因为这些元件会产生寄生电感。在高频下工作时,铁氧体变压器和其他磁性元件可以像电感器或辐射器一样工作。 行波行为 在实际PCB和互连中传播的任何信号都是传播波形。电磁波的传播会在互连中产生传输线效应,无法用简单的电路图对其进行建模。需要修改您的SPICE仿真,以考虑波形的有限速度。 诸如纤维编织效应之类的事情,特别是在PCB基板内的现象,很难通过电路模型或布局后仿真来轻松模拟,因为涉及的电路模型可能变得很棘手。但是,电路仿真可以帮助您广泛检查PCB中与频率有关的行为。可以很容易地确定其他寄生虫,例如集成电路上的输入/输出电容或键合线电感,因为可以肯定地知道寄生虫的类型及其位置。 下面的示例示意图显示了用于检查和解释集成电路中接地反弹的典型电路模型。 由于接地导线中的寄生电感(在示意图中标记为L)而产生这种效应。但是,在存在接地反弹的情况下,电路中还有其他影响电路行为的因素。 由于集成电路上的引脚,驱动器输出和负载输入处的两个电容器模拟了寄生电容。I/O线上的电阻器模拟其寄生直流电阻。 IO线 寄生提取的目标通常是对系统的频率相关行为进行估算,以便将系统在某些频率范围内广义地描述为电容性或电感性。使用上面显示的示意图类型,您可以通过将模拟结果与实验测量值进行比较来提取寄生效应(请参见下面的方法2)。 只需使用频率扫描来模拟电路,或使用脉冲来为电路提供瞬态分析。然后,您需要将结果与测量数据进行比较,以确定系统中的寄生因素。 有两种方法可以提取SPICE中的寄生虫。这两项都需要对系统中可能存在的寄生虫有所了解,或者需要与完成的PCB布局的测量结果进行比较: 分析方法 这涉及使用解析方程来计算平凡或非平凡的电路模型的频率相关行为。组件值通常是根据数据表或先前的经验得出的。 回归方法 尽管已知描述寄生电路和测量值之间关系的通用模型,但在未知寄生电路元件的等效值时使用该方法。标准回归方法可用于确定模型与数据之间的一致性。 在即将到来的示例中,我们将考虑如何运行两种方法所需的PSpice仿真。我们将假定各种可能的值,并使用SPICE仿真检查频率响应,而不是为各种寄生虫假设单个值。结果可用于构建描述电路频率响应如何取决于特定寄生值的模型,然后可将其用于从测量数据计算寄生值。 示例:电容器自谐振频率 作为示例,让我们看一下如何通过识别电容器的自谐振频率来提取电容器中的寄生电容。自谐振是高频电容器中的一种众所周知的现象,由于寄生串联电阻和电感而产生。 在下面的示意图中,我们有一个额定值为4.7 pF的电容器,并且我们希望提取寄生电感和电阻。 在这里,我们要扫描源的频率,同时还要扫描寄生值。这是通过频域中的参数扫描完成的,这将为我们的当前测量提供一组曲线。然后可以将它们用于提取自谐振频率和

PSPICE仿真教程:从零开始到精通 𐟔 在开始PSPICE仿真之前,我们需要了解一些基本概念。首先,PSPICE是一种电子电路仿真软件,用于模拟和分析电路的行为。它可以帮助工程师在设计阶段预测电路的性能,从而减少实际测试和修改的成本。 𐟖寸 仿真环境设置 打开PSPICE软件,进入仿真环境。在仿真环境中,我们可以看到各种工具和选项,用于设置和运行仿真。 𐟔砧”𕨷郞𞨮እœ萓PICE中,我们需要首先创建电路图。这通常涉及到选择适当的元件,如电阻、电容、电感等,并连接它们以形成完整的电路。 𐟔砤𛿧œŸ设置 接下来,我们需要进行仿真设置。这包括选择仿真类型(如直流分析、交流分析、瞬态分析等),设置仿真时间步长,以及定义初始条件和边界条件。 𐟕’ 运行仿真 一切设置就绪后,就可以运行仿真了。仿真过程可能需要一些时间,具体取决于电路的复杂性和仿真设置。 𐟓Š 结果分析 仿真完成后,我们可以查看仿真结果。这些结果通常以图形和数值的形式展示,帮助我们理解电路的行为。 𐟔„ 优化和调整 根据仿真结果,我们可以对电路进行优化和调整,以提高性能或满足特定需求。这个过程可能需要多次迭代,直到达到满意的结果。 𐟓 总结 通过以上步骤,我们可以使用PSPICE进行电子电路的仿真和分析。这个过程不仅可以帮助我们理解电路的工作原理,还可以在实际应用中提供宝贵的参考。

仿真计算全流程详解,干货满满! ✨大家好,今天我们来详细讲解一下仿真计算的步骤,无论你是科研还是工程领域的小伙伴,记得收藏哦𐟘˜ 𐟌Ÿ第一步:明确问题与建模 首先,你需要明确自己要通过仿真解决什么问题。比如,分析一个机械零件在特定工况下的受力情况,或者研究电路系统在不同输入时的输出特性。然后,根据涉及的物理现象和规律建立数学模型。例如,流体流动可能需要用到纳维-斯托克斯方程,结构力学则需要建立弹性力学相关方程。记得适当简化模型,去掉那些不太影响关键结果的细节,但也不能简化过头,要保证能反映问题的本质𐟘œ。 𐟌Ÿ第二步:选对仿真软件 根据你建立的模型类型、计算规模和精度要求来选择合适的仿真软件。例如,结构力学仿真可以选择ANSYS或ABAQUS;电路仿真则可以使用Multisim或PSpice。选好后要熟悉它的操作界面和功能模块,如果涉及编程语言,也得掌握起来,这样才能顺利进行后面的步骤𐟤—。 𐟌Ÿ第三步:输入与设置参数 将研究对象的几何形状输入软件中,可以直接画或者导入CAD模型,要保证尺寸准确无误。接着设置材料属性,如密度、弹性模量等,数据可以通过实验测量或查阅权威资料获取。还有边界条件、初始条件以及加载条件也都要设置好,它们对结果准确性影响很大,比如结构固定端的位移设为零这种边界条件可不能设错𐟘。 𐟌Ÿ第四步:执行仿真计算 选择合适的求解器很重要,要根据模型特点和软件情况来选,有的软件会自动推荐。设置好一切后就可以启动计算啦,不过计算时间可能会因为模型复杂程度和计算机性能不同而有很大差别,可能几秒就好,也可能要好几个小时甚至几天呢,要有耐心呀𐟘…。 𐟌Ÿ第五步:分析与验证结果 计算完成后,可以用软件提供的可视化工具查看结果,比如应力分布、位移场等。要分析结果是否符合预期,有没有超过材料的许用应力。还要把仿真结果和已知的理论结果、实验数据对比验证。如果差异大,就得回头检查模型、参数设置和计算过程,看看哪里出了问题𐟤”。 𐟌Ÿ第六步:优化与改进 如果发现结果不太理想,比如精度不够或者计算效率低,那就对模型进行优化。可以调整几何模型的简化方式、换求解器或者重新设置参数等。优化完再重新计算评估,直到满足要求为止𐟘Ž。 好啦,仿真计算的步骤就讲到这里啦,希望对大家有帮助呀,记得点赞收藏哦𐟒•

𐟔秡줻𖥷姨‹师的软件宝典𐟒𛊰Ÿ’ᦃ𓨦成为一位出色的硬件工程师?这些软件技能你必不可少! 1️⃣ 电路设计与仿真神器𐟔Œ - 𐟔灬tium Designer:从原理图到PCB,一应俱全! - 𐟦…Eagle:Autodesk的PCB设计利器。 - 𐟓–KiCad:开源且功能强大,预算有限也能用。 - 𐟧spice & PSpice:电路仿真,轻松上手! 2️⃣ FPGA开发必备𐟒𛊭 𐟒ᘩlinx Vivado:综合性软件,设计到调试全覆盖。 - 𐟔牮tel Quartus Prime:Intel FPGA设计的得力助手。 - 𐟓–ModelSim:VHDL、Verilog仿真,信手拈来。 3️⃣ 嵌入式系统开发利器𐟓𑊭 𐟓𑋥il uVision:ARM微控制器编程,C/C++轻松搞定。 - 𐟔牁R Embedded Workbench:多种微控制器架构,一网打尽。 - 𐟎duino IDE:快速原型开发,新手友好。 4️⃣ 机械设计与3D建模高手𐟎芭 𐟎蓯lidWorks:3D CAD设计,外壳、零件轻松搞定。 - 𐟖寸AutoCAD:二维、三维建模,工业标准。 - 𐟤–Fusion 360:3D CAD、CAM、CAE,产品设计好帮手。 5️⃣ 编程与调试好帮手𐟒𛊭 𐟓Visual Studio Code:轻量级代码编辑器,嵌入式开发好选择。 - 𐟔GDB:GNU调试器,嵌入式C/C++调试利器。 - 𐟔犔AG调试工具:硬件与软件接口调试,轻松上手。 6️⃣ 仿真与测试精英𐟓Š - 𐟓ˆMATLAB/Simulink:系统建模与仿真,控制系统、信号处理的好帮手。 - 𐟔쌡bVIEW:自动化测试、数据采集,虚拟仪器软件助力。 - 𐟌Oscilloscope软件:示波器分析软件,信号测量、故障排查一网打尽。 7️⃣ 版本控制先锋𐟛᯸ - 𐟔’Git:版本控制系统,团队协作、代码管理好帮手。 - 𐟌GitHub/GitLab:基于Git的代码托管平台,项目管理、团队协作无忧。

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