电桥灵敏度(测量电桥灵敏度)

2022-06-25 13:25:21 发布:网友投稿
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电桥灵敏度(测量电桥灵敏度)

续集来晚了,我们这些疯狂的卧龙成员没有及时更新,因为这段时间我们工作很忙。现在我们正在赶这个时间空文件。感谢大家对我们疯狂老师的支持!我们应该给我们疯狂的老师支持。请多多夸奖。今日原创头条:卧龙俱乐部IT科技

在这一部分,我们开始进入PSpice的高级分析。首先来说说敏感度分析。首先,我们来看示意图,如图1所示。这是一座简单的桥。我们要测量的是两个桥臂之间的差异。不用说,

图1

前面几节学习完了,大家一定知道这里只需要搭建一个瞬时仿真就可以了,因为这里是一个DC,没有明显的变化,所以瞬时仿真和默认参数一样好,具体细节就不详细描述了。建立后,可以关闭。记住给Rbreak增加精度,否则以后不可能模拟,如图2所示,这里。

图2

我给了它5%的设备容差。为了方便后续,我添加了两个网络标签,并在图1所示的地方放置了一个差分电压探头。这一切准备就绪后,点击模拟,然后打开波形图。

如图3所示,我们可以看到波形图中显示了vp-vn的波形。下面,我们用表达式V(vp)-V(vn)添加一个测量值(添加方法在前面几节中也有描述,这里不再重复)。然后,我们回到原理图界面,点击图4所示的菜单,会弹出PSpice的高级分析窗口。如果是第一次使用这个功能,不会直接弹出。相反,将弹出一个产品选择窗口,就像第一次打开OrCAD一样,这将允许您选择产品。在这里,我们可以只选择PSpice AA中的一个,勾选下面的页面选择默认选项,然后确认它是OK。

使用此功能后,您将直接进入高级分析界面。打开如图5所示的高级分析窗口,我们可以看到下面有两个大框,一个是Parameters,一个是Specifications,参数项是带有公差的组件列表。从界面上我们可以看到,仿真前组件列表中只显示标称值,其他列为空。规格项用于指定目标函数。你可以看到它也是空刚打开的。我们可以通过单击点击这里…行来添加测量功能。点击

图3

图4

图5

将出现一个测量函数列表框,这里的列表包括我们之前模拟过的所有测量函数。这里,我们选择刚才瞬态模拟的测量函数V(vp)-V(vn)进行添加。之后点击OK返回到刚才的界面,然后我们就可以模拟了。点击仿真按钮(高级分析界面也有一个与原理图界面完全相同的仿真按钮)进行仿真,结果如图6所示,OK。

图6

该项目的其他列也有内容。关注“最小值”、“最大值”和“灵敏度”列。列@Min指的是测量结果相对于标称值最小的部件参数值,列@Max指的是测量结果相对于标称值增加到最大的部件参数值。如果您知道这一点,您将不会对图6中的结果有任何疑问,Abs灵敏度是测量的灵敏度。今日原创头条:卧龙俱乐部IT科技

在这里,也可以将其更改为RelSensitivity,这可以通过右键单击并从弹出菜单中的“显示”的右拉菜单中选择来更改。这将不再详细描述。下面我们重点讲一下PSpice中的灵敏度计算公式。首先看图7和图8,这是帮助手册中绝对灵敏度和相对灵敏度的定义。看公式和英文第一句很容易理解,这里就不详细解释了,重点讲一下。

图7

图8

看计算结果与公式是否一致。这里我们计算了vp-vn相对于R9的灵敏度,Mn=(1/2-1/2)x1=0,MS =(1/(1+1x(1+0.05 x 0.4)-1/2)X1 =-0.00495,绝对灵敏度=(MS-Mn)/(svxpnxtol)=-0.00495/(1x 0.05 x 0.4)=-247.52475m,与仿真结果一致。为了进一步验证,我们将Sv更改为100%,单击编辑菜单下的配置文件设置,并在弹出的界面中选择灵敏度选项卡。

图9

结果如图10所示,我们再次计算绝对灵敏度,Mn=(1/2-1/2)x1=0,MS =(1/(1+1x(1+0.05 X1))-1/2)X1 =-0.012195,绝对灵敏度= (ms-Mn)/(。

忘了说这里的灵敏度和接收器的灵敏度不是同一个概念。这里的灵敏度指的是输出的变化和元素的变化之间的接近程度。例如,在某个电路中,当电阻1变化1欧姆时,输出电压变化0.1V,而另一个电阻2变化1欧姆,输出电压变化1V,也就是说电阻2对电路输出电压的影响。

图10

变化的灵敏度高于电阻1,提醒我们注意电阻1对电路的影响。

这部分到此结束。最后,需要注意的是,如果电容和电阻等元件同时定义了DEV和LOT的容差,那么在计算灵敏度时,这两个容差会加在一起。

原文:卧龙俱乐部狂人

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