UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLAS DE HIDALGO FACULTAD DE INGENIERIA ELECTRICA - PowerPoint PPT Presentation

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UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLAS DE HIDALGO FACULTAD DE INGENIERIA ELECTRICA

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Un modelo define el comportamiento el ctrico de una parte o componente ... Suponiendo el subcircuito llamado FILTRO, al que llamaremos en este caso U1, de ... – PowerPoint PPT presentation

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Title: UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLAS DE HIDALGO FACULTAD DE INGENIERIA ELECTRICA


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UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLAS DE
HIDALGOFACULTAD DEINGENIERIA ELECTRICA
  • ANALISIS DE CIRCUITOS USANDO
  • PSPICE
  • MODELOS Y SUBCIRCUITOS

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MODELOS
  • Un modelo define el comportamiento eléctrico de
    una parte o componente
  • Dependiendo del tipo de dispositivo, los modelos
    pueden ser definidos mediante
  • - Conjuntos de parámetros (modelos internos en
    SPICE)
  • - Subcircuitos
  • Los modelos se almacenan en archivos de texto
    llamados bibliotecas
  • Las bibliotecas pueden ser globales o locales a
    un diseño
  • Las bibliotecas de modelos se pueden anidar

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Modelos Internos en SPICE
  • Se definen mediante un conjunto de parámetros
  • Pueden editarse mediante el comando de SPICE
  • .MODEL nombre tipo_modelo parámetrovalor...
  • Los parámetros no alterados toman su valor por
    omisión
  • Dispositivos modelados internamente
  • Pasivos
  • Activos

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Dispositivos Pasivos
  • R Resistencias
  • C Capacitancias
  • O Líneas de transmisión con pérdidas
  • L Inductancias
  • K inductancia mútuas (transformadores)
  • T Líneas de transmisión sin pérdidas

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Dispositivos Activos
  • D Diodos
  • Q Transistores bipolares (BJTs)
  • J Transistores de unión de efecto
  • M Transistores MOSFET
  • Z Transistores MESFETS (GaAs FETs)
  • S Interruptores controlados por voltaje
  • W Interruptores controlados por corriente

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Tipos de Modelos Internos
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Ejemplo Modelado de Diodos
  • Forma general en lenguaje SPICE
  • Dname NA NC modname area OFF ICVd
  • donde
  • Dname nombre del diodo (por ej. D3).
  • NA nodo del ánodo
  • NC nodo del cátodo
  • modname nombre del modelo
  • área factor de escala (se asume igual a 1)
  • OFF para apagarlo como condición inicial en
    C.D.
  • IC voltaje inicial del diodo en el análisis
    transitorio

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Ejemplos
  • DRECT 1 2 DPWR
  • D4 3 4 DN753 OFF
  • En el caso de D4 se usa el modelo DN753, que
    corresponde a un diodo zener 1N753, de 6.2 volts,
    el cual se define mediante
  • .MODEL DN753 D (RS4.68 BV6.1O CJO346P TT50N
  • M0.33 VJO.75 ISIE-11 N1.27 IBV2OMA)

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PARÁMETROS DEL MODELO DEL DIODO
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INTERRUPTORES CONTROLADOS POR TENSIÓN
  • Para introducir un interruptor controlado por
    tensión, se usa la sentencia
  • S(nombre) (nodo) (nodo-) (nodo control) (nodo
    control-) (modelo)
  • En la descripción del interruptor, se define en
    su modelo.
  • .MODEL (modelo) VSWITCH(parámetro del modelo
    valor )

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(No Transcript)
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  • RON y ROFF deben ser mayores que cero y menores
    que I/GMIN.
  • El valor de GMIN puede definirse como una opción
    de la sentencia .OPTIONS. Su valor por defecto es
    1E-12 W-1.
  • La relación entre RON y ROFF debe ser menor que
    1E12.

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EJEMPLOS
  • Ejemplo 1
  • S4 3 7 4 0 SMOD
  • .MODEL SMOD VSWITCH
  • Ejemplo 2
  • SBIP 6 0 8 9 SCIE
  • .MODEL SCIE VSWITCH(RON5)

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INTERRUPTORES CONTROLADOS POR INTENSIDAD
  • La descripción de un interruptor controlado por
    intensidad, se usa
  • W(nombre) (nodo) (nodo-) (fuente de tensión de
    control) (modelo)
  • En la descripción del interruptor, se define en
    su modelo
  • .MODEL (modelo) ISWITCH(parámetro del modelo
    valor)

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(No Transcript)
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EJEMPLO
  • Ejemplo1
  • W5 3 7 VAUX WEST
  • .MODEL WEST ISWITCH
  • Ejemplo 2
  • WREST 4 0 VMED WCORTO
  • .MODEL WCORTO SWITCH (RON 0.5
  • ROFF10E6 ION0.07 IOFF0.0)

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DEFINICION DE SUBCIRCUITOS
  • La definición de un subcircuito se realiza por la
    siguiente sintaxis
  • .SUBCKT (nombre) (nodos) PARAMS
    (nombre) (valor)
  • donde
  • indica valores opcionales.
  • (nombre) nombre del subcircuito, debe comenzar
    por una letra con la que llamado el subcircuito.
  • (nodo) lista los nodos internos del
    subcircuito, que son conexiones con el exterior.
  • PARAMS permite definir los parámetros (es
    decir, unas variables)

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  • Un subcircuito siempre debe terminar con la
    sentencia .ENDS.
  • Un subcircuito puede contener únicamente
    sentencias de definición de elementos y sus
    respectivos modelos (.MODEL.)
  • dentro de una definición de un subcircuito se
    puede llamar a otro subcircuito

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Ejemplo de Subcircuito
  • Subcircuito FILTRO, entrada (nodos 6 y 3), y
    salida (nudos 23 y 7). Tiene una resistencia, R1,
    que se puede modificar (inicialmente 1K)
  • .SUBCKT FILTRO 6 3 23 7 PARAMSGANANCIAIK
  • ..
  • .. Definición de los elementos del subcircuito.
  • ..
  • definición de la resistencia que se puede
    variar
  • R1 4 5 GANANCIA
  • .
  • .ENDS

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Llamada a un Subcircuito
  • Se realiza con la sentencia X como
  • X(nombre) (nodos) (subcircuito) PARAMS
    (nombre) (valor)
  • Donde
  • (nombre) asignación al subcircuito (por ejemplo,
    U1, Al, etc.)
  • (subcircuito) es el nombre dado al subcircuito en
    su definición
  • PARAMS asigna valores a los parámetros del
    subcircuito
  • (nodos) igual al número de nodos de la
    definición del subcircuito.
  • Los nodos son conectados eléctricamente en el
    orden en que están enumerados es decir, el
    primero con el primero, el segundo con el
    segundo, y así sucesivamente.

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Ejemplo de llamada a subcircuito
  • Suponiendo el subcircuito llamado FILTRO, al que
    llamaremos en este caso U1, de forma que la
    entrada está conectada a los nudos 2 y 3 del
    circuito principal, y la salida, a los nudos 14 y
    15. Además, la resistencia R1 del subcircuito,
    que tenía asignado el parámetro GANANCIA, ha de
    tener un valor de 5K
  • XU1 2 3 14 15 FILTRO
    PARAMSGANANCIA 5K
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