OrCAD PSpice
模拟与混合信号仿真工具 |
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OrCAD® PSpice® 是一个成熟且先进的全功能模拟与混合信号的仿真器,配合众多 Board-level 的模型对复杂的混合设计,例如 IGBTs 及 PWM 或者 DACs 与 ADCs.. 等都可适用,并且可在单一窗口中以同一个时间轴看到模拟与数字讯号的波形。
OrCAD PSpice的仿真工具已和OrCAD Capture 及和Allegro® Design Entry HDL电路编辑工具整合在一起,让工程师方便在单一的环境里建立设计、控制仿真及 分析 结果。 |
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符合数字与模拟混合信号的仿真功能,对于任何大小的电路都可以做模拟与数字信号的混合设计。例如:利用IGBTs及PWM等模块,完成DACs 与 ADCs..等的设计,并可轻易地从窗口中看到模拟与数字讯号的波形在同一个时间轴上。 |
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OrCAD产品关系图 |
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• 可直接套用 OrCAD Capture 或OrCAD Capture CIS 线路图 — OrCAD Capture是全球最多人使用的线路图绘图程序
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• 新的接口也可由线路图上的属性来设定模型参数
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• 方便易用的仿真参数设定接口
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• 支持阶层式线路图的联机关系
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• 可直接与OrCAD Capture/OrCAD Capture CIS 交互查询
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• 可定义波形显示窗口样式
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• 方便测量及分析的波形显示窗口
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• 可将仿真参数的设定存成各个架构文件可供套用
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• 直流,交流,及暂态仿真 |
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• 噪声,傅利叶转换及温度仿真
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• 参数调变仿真 (STEP)
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• 交互式的仿真控制接口
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• 模拟式的行为仿真模型
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• 数字式的讯号延迟模型
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• 限制条件检查(如 setup-and-hold timing冲突)
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• 数字式的最差时序仿真
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• 激励讯号编辑接口
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• 以零件特性曲线来建立新模型
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• 测量和检验仿真结果
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• 储存 / 加载偏压点设定
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• 可在线路图直接指定测量功率
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• 两种仿真核心引擎
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设计接口与编辑 |
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可直接套用Cadence® OrCAD® Capture 或Cadence® OrCAD® Capture CIS 线路图 — OrCAD Capture是全球最多人使用的线路图绘图程序 |
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拥有超过30000个零件模型的零件库,并有 APPs可建立或搜寻零件模型 |
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可加载以前MicroSim的设计到 OrCAD Capture/PSpice环境中 |
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阶层式的浏览器,便利复杂设计的检索功能 |
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阶层式零件能自动增减所对应的连接关系 |
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能真实反应数字与模拟间接续的讯号分析 |
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激励讯号产生器 |
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可从 OrCAD Capture/CIS切换到图型式的激励讯号编辑接口,可以定义及预览激励讯号的特性 |
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可选用内定函数以所定条件直接定义激励讯号或以鼠标直接描绘激励讯号 |
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以拖拉的方式直接定义数字讯号如一般讯号、CLOCK 或总线讯号之激励讯号 |
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线路仿真 |
模拟控制 |
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在单一窗口中可察看仿真运行的状况、相关讯息及结果 |
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配合多种仿真分析功能可以自定义精确度、自动时序控制及自动收敛的架构来控制仿真的运行 |
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模拟-数字混合式电路仿真 |
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OrCAD PSpice A/D会自动辨识及连接从模拟到数字及数字到模拟之间的讯号和功率的传递及特性 |
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同一波型显示窗口中可以同一个时间轴分别显示模拟与数字讯号波形于上下窗口中 |
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模拟仿真 |
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支持交,直流,噪声,及暂态仿真 |
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查单一零件的单点电压,单PIN电流和功率 |
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可加上温度效应参数提高模拟性的真实度 |
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显示效果 |
探测波形显示窗口 |
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可选择数学运算函数以显示节点的波形 |
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会依照仿真的结果显示出连续且实时的波形显示 |
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可将波形显示剪贴到其他软件 |
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显示数据 |
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可显示实时或复杂的波形图,如电压电流或功率或波特图等效果 |
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可做傅利叶转换将时域转成频域或反转频域成时域显示 |
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波形能储存成 .txt 或 .csv格式数据并可以载回到PSPICE中 |
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Parametric, Monte Carlo, and worst-case 分析后的多重结果可在单一窗口中同时显现 |
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零件模型 |
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拥有众多的模型数据库-且大部分皆已定义温度效应 |
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所附的模型数据包括 R, L, C, 和 bipolar transistors, 其他如: |
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内含的 IGBTs |
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七类 MOSFET 模型,包括工业标准的 BSIM3v3.2 及新的 EKV 2.6 模型 |
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六类 GaAsFET 模型,包括 Parker-Skellern 和 TriQuint TOM-2,TOM-3 模型 |
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非线性磁性零件模型含饱和及磁滞曲线 |
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含 delay、reflection、loss、dispersion、crosstalK 特性的传输线模型 |
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数字逻辑,并包括与模拟接口模型之双向传输闸 |
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两类的电池模型可供充放电及操作条件之仿真discharge cycle and operating conditions |
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Device Equations Developer's Kit (DEDK) 可以C语言自定义内部等效以供PSPICE使用 |
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由模型建立零件 |
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利用 Model Editor 快速建立可仿真零件并可自动建立 OrCAD Capture/CIS上 的零件符号 |
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可将厂商提供的 ” 可仿真零件库 ” 整份转换成 OrCAD Capture/CIS 零件库 |
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可自建模拟、数字及混合式零件 |
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PSPICE模型编辑器 |
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将零件规格数据套入所支持模型后可建立新的可仿真零件 |
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新的零件精灵接口让零件转换更便利 |
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磁性零件编辑器 |
磁性零件编辑器让您在建立磁性零件如变压器时更加便利 |
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建立可仿真的变压器或电感零件 |
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设定的材质、匝数等数据可转为生产厂商的规格文件 |
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支援C / SystemC model |
现今电路设计,除相关的 I/O等电路外,大部分的核心运作都是属于逻辑运算,对此功能的设计大多改采用软件开发的方式来达成。 |
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透过软件机制来运算并控制外部周边可带来以下相关的优势: |
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大幅简化硬件电路设计 |
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提高系统的稳定度 |
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透过软件的更改来达到功能需求 |
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容易出错 |
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电路板尺寸可大幅降低 |
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OrCAD PSpice V16.6 QIR8 正式支持以 C 语言来开发功能电路并嵌入PSpice Model 内部来取代传统电路设计的应用 |
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PSpice 的C Model 可支持由 C、C++ 或 SystemC 等 Compiler, 进行程序的编写与编译后所得到的 dll 文件 |
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在既有的 Device 里面将 dll 文件予以呼叫并连结脚位,即可达成软件化的电路运算的设计 |
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