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原理圖設計中線性和非線性電路的直流分析


原理圖設計中線性和非線性電路的直流分析

如果您正在使用涉及一些自定義電路的新設計,了解電路在直流中的行為總是有幫助的。這有一些優點,特別是在您設計定制電源調節系統、放大器、均衡器或其他電路時。這些電路以及更多電路需要進行一系列分析來評估其功能,但其中最基本的是直流分析。

什么是直流分析?

盡管這是最簡單的分析之一,但它會告訴您有關電路行為的一些有價值的信息。直流分析有效地檢查了用直流電壓驅動時電路的穩態,即在所有瞬態衰減到零并且系統達到穩定工作點之后。此分析適用于時不變電路(線性或非線性),并使用 SPICE 仿真器直接從原理圖執行。

在直流分析中,您只是針對直流電源的給定輸入檢查電路的輸出。這涉及掃描不同的輸入電壓值并監控電路的輸出電壓/電流。您還可以在每個輸入電壓值下檢查電路中特定組件的電壓和電流。對于線性時不變電路,直流分析的輸出將只是一條直線。如果您正在測量輸出電流,這條線的斜率與電路戴維南電阻的倒數有關。

在具有非線性元件(例如二極管或晶體管)的電路中,直流分析的輸出不會是一條直線。盡管曲線可能具有奇怪的形狀,但這使您可以檢查電路的許多屬性。需要確定的一點是電路輸出中是否存在飽和或指數增長。這些屬性可以幫助您解釋電路在使用不同輸入信號驅動時的穩定性。

可以使用 DC 分析檢查此 DC-DC 轉換器的不同部分

需要注意的是,雖然直流分析結果是進一步電路設計的重要基準,但您無法僅通過直流分析來確定許多其他行為,尤其是非線性電路。一些重要的例子包括諧振和諧波的產生、調制、反饋如何影響信號行為,以及更先進電路的其他重要方面。但是,這允許您快速確定電路的適當操作限制并做出一些重要的設計決策。

超越直流分析并做出設計決策

作為模擬電路設計的一部分,直流分析為進一步的模擬仿真提供了一個起點。線性電路直流分析的輸出產生輸入電壓和輸出電流之間的函數關系。當電路中存在非線性元件時,您可以在這些元件周圍放置探針,以確定當電路的電源電壓變化時電流如何變化。這可以幫助您確定電路的特定工作點。

考慮放大器電路的一個例子。放大器電路中的晶體管最終會飽和,您需要確定產生飽和的電路中的輸入電壓電平。如果您想在線性或飽和狀態下工作,您可以確定應輸入特定電路的適當電壓范圍。

為電路確定合適的工作點后,您就有了電路中小信號分析、靈敏度分析和其他分析的起點。如果您的電路將在不同的工作點之間切換,您應該執行瞬態信號分析或零極點分析,以檢查任何瞬態信號在電路在工作點之間轉換時的行為??赡苄枰獔绦心男┢渌M取決于您的特定電路的確切功能。

您可以使用正確的仿真工具直接從原理圖中執行直流分析。

PDN 中的 DC 分析

在處理原理圖時,運行直流分析以了解配電可能是一個困難的過程。有許多的原因。首先,原理圖不考慮電路板或走線的幾何形狀。這意味著它無法解釋走線的固有直流電阻,從而導致IR 壓降。它也不能解釋通孔和平面層的直流電阻。

由于 PCB 中導體的固有直流電阻,并且電阻取決于電路板中各種導體的幾何形狀,因此您需要使用布局后仿真工具來檢查 PCB 中的功率分布。在這里,PDN 分析器工具可以向您顯示熱點、沿過孔和電源軌的過度電壓降,甚至 PDN 中潛在的接地回路等問題。

Altium Designer中強大的 PCB 設計和分析工具非常適合直接從原理圖運行各種電路仿真,包括直流分析。這允許您在創建 PCB 布局之前檢查電路的性能。您還將擁有一套完整的工具,用于分析信號完整性并為您的制造商準備可交付成果。

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