Simuleringsprogrammet LTspice

Relevanta dokument
PSpice hemma. Som simuleringsprogramvara använder vi Orcad PSpice, samma program kommer sedan att användas I elektronikkurserna.

Introduktion till LTspice

Ellära. Laboration 2 Mätning och simulering av likströmsnät (Thevenin-ekvivalent)

080327/TM IDE-sektionen. Laboration 3 Simulering av elektriska kretsar

Kretselement på grafisk form

090423/TM IDE-sektionen. Laboration 3 Simulering och mätning på elektriska kretsar

IE1206 Inbyggd Elektronik

INTRODUKTION TILL OrCAD

IE1206 Inbyggd Elektronik

Simulering I. Laboration 158 Elektro. LABORATION Analog elektronik UMEÅ UNIVERSITET Tillämpad fysik och elektronik.

IF1330 Ellära KK1 LAB1 KK2 LAB2. tentamen

Lab 2. Några slides att repetera inför Lab 2. William Sandqvist

Simulering med simulatorn TINA version 1.0

IE1206 Inbyggd Elektronik

Sven-Bertil Kronkvist. Elteknik. Tvåpolssatsen. Revma utbildning

INTRODUKTION TILL PSPICE

Att använda el. Ellära och Elektronik Moment DC-nät Föreläsning 3. Effekt och Anpassning Superposition Nodanalys och Slinganalys.

Lektion 2: Automation. 5MT042: Automation - Lektion 2 p. 1

IF1330 Ellära KK1 LAB1 KK2 LAB2. tentamen

Laborationsrapport. Kurs Elektroteknik grundkurs ET1002. Lab nr 3. Laborationens namn Halvledarkomponenter. Kommentarer. Namn. Utförd den.

TILLÄMPNINGAR INOM DATORTEKNIK

Operationsfo rsta rkarens parametrar

XP-els Kretskortskurs LED DIMMER

IE1206 Inbyggd Elektronik

Lektion 1: Automation. 5MT001: Lektion 1 p. 1

Elteknik. Superposition

LTK010, vt 2017 Elektronik Laboration

TSKS06 Linjära system för kommunikation Kursdel Elektriska kretsar. Föreläsning 3

Lunds Universitet LTH Ingenjörshögskolan IDa1, IEa1 Helsingborg. Laboration nr 4 i digitala system ht-15. Ett sekvensnät. grupp. namn.

En kort introduktion till. FEM-analys

Ellära. Laboration 4 Mätning och simulering. Växelströmsnät.

Tentamen i Elektronik, ESS010, del1 4,5hp den 19 oktober 2007 klockan 8:00 13:00 För de som är inskrivna hösten 2007, E07

RC-kretsar, transienta förlopp

Elektronik. Lars-Erik Cederlöf

Manual licenserver. Installations och konfigurations-manual för Adtollo licenserver

IE1206 Inbyggd Elektronik

MÄLARDALENS HÖGSKOLA. CD5560 Formella språk, automater och beräkningsteori. Användarmanual. för simulatorn JFLAP

Svar till Hambley edition 6

Visa stora ikoner utan text i Command Manager = Större arbetsyta

FYD101 Elektronik 1: Ellära

IE1206 Inbyggd Elektronik

Linköpings Universitet Institutionen för datavetenskap (IDA) UPP-gruppen Arv och polymorfi

IF1330 Ellära KK1 LAB1 KK2 LAB2. tentamen

NYHETER I AUTOCAD 2005

Snabbstart av Aspen med hjälp av skärmdumpar

ETE115 Ellära och elektronik, vt 2013 Laboration 1

Macromedia Flash MX 2004

Laborationsrapport. Kurs El- och styrteknik för tekniker ET1015. Lab nr. Laborationens namn Lik- och växelström. Kommentarer. Utförd den.

Snabbstart av Aspen med hjälp av skärmdumpar

Införa begreppen ström, strömtäthet och resistans Ohms lag Tillämpningar på enkla kretsar Energi och effekt i kretsar

Tentamen i Elektronik, ESS010, del 2 den 17 dec 2007 klockan 8:00 13:00 för inskrivna på elektroteknik Ht 2007.

Simulering med PSpice

Bilaga till laborationen i TSKS09 Linjära System

LABORATION SPÄNNING, STRÖM OCH RESISTANS

Lab nr Elinstallation, begränsad behörighet ET1013 Likströmskretsar

Laboration Fuzzy Logic

Laboration - Operationsfo rsta rkare

Tentamen den 20 oktober TEL108 Introduktion till EDI-programmet. TEL118 Inledande elektronik och mätteknik. Del 1

Snabbstart av Aspen med hjälp av skärmdumpar

Förberedelseuppgift inför datorlaborationen

IE1206 Inbyggd Elektronik

Elektronik 2018 EITA35

SM Serien Strömförsörjning. Zenerdioden används i huvudsak för att stabilisera likspänningar.

Förberedelseuppgifter... 2

Lösningsförslag Inlämningsuppgift 3 Kapacitans, ström, resistans

Snabbstart av Aspen med hjälp av skärmdumpar

Laboration 1: Likström

Lab Tema 2 Ingenjörens verktyg

Svar och Lösningar. 1 Grundläggande Ellära. 1.1 Elektriska begrepp. 1.2 Kretslagar Svar: e) Slinga. f) Maska

Sensorer och mätteknik Laborationshandledning

Laboration - Va xelstro mskretsar

Laboration 1 Elektriska kretsar Online fjärrstyrd laborationsplats Blekinge Tekniska Högskola (BTH)

Linköpings Universitet Institutionen för datavetenskap (IDA) UPP-gruppen Arv och polymorfi

Ellära. Lars-Erik Cederlöf

Introduktion till modifierad nodanalys

Konstruktion av volt- och amperemeter med DMMM

Bruksanvisning för SeSAm GENETICA : Mendels Lagar

På servern För att registrera och köra en Topocad 17 nätverkslicens krävs att man installerar den senaste Licensservern

Elektriska och elektroniska fordonskomponenter Föreläsning 2

Kom igång med DSO-X 2014A

Tentamen i Elektronik - ETIA01

15 Skapa en Start-Diskett

IDE-sektionen. Laboration 5 Växelströmsmätningar

Introduktion till xdigiflex-simulatorn

Elektronik 2018 EITA35

Användarmanual. Labbaggregat LW PS-305D

Tentamen eem076 Elektriska Kretsar och Fält, D1

Vane-Log. Loggningsprogram för Geotechs El-vinginstrument. Ingenjörsfirman Geotech AB Datavägen ASKIM (Göteborg)

INSTALLATION...3 ATT KOMMA IGÅNG...3 PROGRAMMETS DESIGN...4 LÄGGA TILL TABELL...4 EDITERA TABELL...4 EDITERA RELATION...5 SPARA OCH AVSLUTA...

1. Skriv Ohm s lag. 2. Beräkna strömmen I samt sätt ut strömriktningen. 3. Beräkna resistansen R. 4. Beräkna spänningen U över batteriet..

Kortlaboration DIK. Digitalteknik, kombinatorik.

Introduktion till. fordonselektronik ET054G. Föreläsning 2

Ibruktagande av Statistikcentralens gränssnittstjänster i QGISprogrammet

Swema 05. Bruksanvisning vers 1.01 MB

Tentamen på del 1 i kursen Elinstallation, begränsad behörighet ET

Simulera med ModelSim

Handhavande manual problemhantering

Mät elektrisk ström med en multimeter

Institutionen för tillämpad fysik och elektronik Umeå universitet. Agneta Bränberg TRANSISTORTEKNIK. Laboration.

KAPITEL 4 MTU AB

Transkript:

Simuleringsprogrammet LTspice Som simuleringsprogramvara använder vi i skolan Orcad PSpice, samma program kommer sedan att användas i elektronikkurserna. En annan populär variant av simuleringsprogrammet Spice är LTSpice från Linear Technologies och ni är fria att använda valfritt simuleringsprogram. LTSpice finns installerat i datorsal 309 och i labsalen 305. Besök: http://www.linear.com/ för att hämta och installera programmet LTspice på din egen dator. Du behöver inte registrera dig om Du inte vill.

En elektronikritning Skapa en ny ritning, New Schematic. Man hämtar komponenter under Edit menyn. Eller om dom redan finns, på snabbmenyn. Resistor Capacitor Inductor Component Wire Label net

Viktigt! Jordsymbolen Alla ritningar måste ha en jordsymbol GND. Placera den först så att Du inte glömmer den. Detta är helt nödvändigt inga simuleringar fungerar annars! Välj komponent, placera, klicka, tryck på <esc> när Du inte längre vill fortsätta att placera ut samma komponenttyp.

Ett exempel (ex. 9.5) Vilket värde ska R L ha så att effekten i resistorn blir maximal?

New Schematic GND Starta LTspice. File New Schematic Placera ut jord symbolen GND. Klicka på Esc när Du vill använda något annat verktyg i stället. Olika verktyg (de finns även under edit menyn): Resistor Capacitor Inductor Component Wire Label net För att vrida på komponenterna Ctrl-R

Placera komponenter, R och V Placera ut resistorerna och en spänningskälla Spänningskällan finns i komponentbiblioteket. Sök efter vo (voltage)

Wires, Values Klicka på Wire. Dra ledningar genom att klicka vid start, vid varje böj och vid slutpunkten. Avsluta med Esc. För muspekaren över R vid R1 så att den antar I-form högerklicka och fyll i fönstret Enter new Value for R1 till 5 Ändra på samma sätt R för R2 och R3 till 5 och 5

Spice prefix Observera att Du måste använda dessa prefix i Spice! K = k = kilo = 10 3 MEG = meg = 10 6 G = g = giga = 10 9 m = M = milli = 10-3 u = U = micro = 10-6 n = N = nano = 10-9 p = P = pico = 10-12

Spänningskällan För muspekaren över symbolen för V1 så att den antar formen av en hand högerklicka och fyll i komponentens parameter: DC value 20 Texten kan sedan flyttas till lämpligt ställe på ritningen.

Lastresistorn Vi lägger till en lastresistor R4 för att prova effektutvecklingen för några olika värden. Vi börjar med 1Ω.

Simuleringsinställningar Den enklaste simuleringen är operationspunktsbestämningen. Simulate Edit Simulation Cmd DC op pnt Text på ritningen blir.op

Simulera Starta simuleringen genom att klicka på simuleringsikonen. Resultatet blir en textrapport: Vid R 4 = 1Ω blir P R4 = 1,34W --- Operating Point --- V(n001): 20 voltage V(n002): 7.05882 voltage V(n003): 1.17647 voltage I(R4): 1.17647 device_current I(R3): 1.17647 device_current I(R2): 1.41176 device_current I(R1): 2.58824 device_current I(V1): -2.58824 device_current För muspekaren mot R4 så att den antar formen av en hand på statusraden visas då: Dissipation=1.38408W

Simulera Byt till R4 = 10 och simulera på nytt. Vid R 4 = 10Ω blir P R4 = 3,27W För muspekaren mot R4 så att den antar formen av en hand på statusraden visas då: Dissipation=3.26531W

Automatisera mätningen Spice kan svepa spänningskällor och strömkällor. Om man ansluter en spänningskälla V2 på platsen för R 4 så motsvarar kvoten V2/I olika R värden. På så sätt kan man indirekt svepa en resistor R 4. ( Om man råkar svepa V2 med värden som överstiger tvåpolens tomgångs-spänning, så vänder strömmen riktning från V2 och in till tvåpolen. Det skulle inte en verklig resistor R L ha kunnat göra! )

Simuleringsinställningar Byt R4 mot en spänningskälla V2. Ge spänningskällan värdet 1V (vilovärde). Simulate Edit Simulation Cmd DC sweep Text på ritningen blir.dc V2 1 10 0.1

Simulera Simulera genom att klicka på simuleringsikonen. Waveform Viewer visas. För muspekaren mot någon ledning så antar den formen av en spännings probe klicka för att visa den valda spänningen med waveform viewer. För muspekaren mot någon komponent så antar den formen av en ström probe klicka för att visa den valda strömmen med waveform viewer.

Simulera Simulera genom att klicka på simuleringsikonen. Waveform Viewer visas. För muspekaren mot V2 pluspol så att den antar formen av en spännings probe välj att visa spänningen genom att klicka. Kurvan visar nu noden V(n003), V2:s pluspol, som funktion av den svepta spänningen V2 (dvs. av sig självt). Vi vill i stället visa effekten i V2 och behöver därför ändra inställningarna.

Visa effekt U I För muspekaren mot rubriken V(n003) i Waveform Viewer så att den antar formen av en hand, och högerklicka för att visa Expression Editor. Där skriver man V(n003)*I(V2) eftersom detta är effekten.

Maximal effekt Vi kan avläsa ur kurvan att maximal effekt inträffar vid U = 5V. Vilket värde på R motsvarar det?

R för max effekt? Lägg till kurvan I(V2) med Plot Settings Add trace Läs av strömmen I vid 5 V. U = 5 V I 0,66 A R = U/I = 5/0,66 = =7,5 Ω Du kan kontrollera svaret med exempelsamlingens uppgift 9.5!

Parametriskt svep Med ett sk. parametriskt svep kan man direkt simulera en varierbar resistor. Man placerar ut en vanlig resistor och ändrar värdet till {R_L}. Måsvingarna är nödvändiga, de talar om att vi ska använda ett variabelt värde. Därefter, Edit SPICE Directive.step param R_L list 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 R4 ändras nu i steg från 1 till 10 Ω.

Simulera Simulera nu operationspunkt. Effekten i R4 kan man få fram som uttrycket V(n003)*I(R4) Effektkurvan verkar ha max för R4 = 7,5 Ω