LTspice

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  • LTspice中的随机数是真随机数吗?
    摘要 本文讨论如何在LTspice®仿真中利用flat()、gauss()和mc()函数来实现伪随机数和真随机数的生成,并介绍如何使用设置面板的Hacks部分中的Use the clock to reseed the MC generator(使用时钟重新设置MC生成器的随机种子)选项。文章探讨了伪随机数和真随机数之间的利弊权衡,同时比较了蒙特卡罗统计仿真与更有针对性的最坏情况仿真之间的差异。 引
    LTspice中的随机数是真随机数吗?
  • LTspice操作方法:定义电压源和电流源的分段线性函数
    LTspice中使用分段线性(PWL)函数创建电压或电流波形的方法概述。通过时间/数值对定义PWL函数,支持绝对和相对时间值,重复波形可通过REPEAT参数实现。触发条件控制波形序列启动,且可通过TIME_SCALE_FACTOR和VALUE_SCALE_FACTOR调整波形比例。此外,还可从文本文件导入大量点的数据,简化波形定义过程。
    LTspice操作方法:定义电压源和电流源的分段线性函数
  • 如何在SEPIC转换器中构建耦合电感模型
    作者:Wei Gu,产品应用总监 摘要 本文讨论如何在单端初级电感转换器(SEPIC)拓扑结构中构建耦合电感模型。文章介绍了构建正确模型的方法,并提供了公式。如果未正确构建耦合电感模型,仿真结果可能与基准结果存在显著差异。 引言 单端初级电感转换器(SEPIC)拓扑结构允许输入高于、等于或低于目标输出电压(图1)。公式1显示了连续导通模式(CCM)下转换率与占空比的函数关系。 在SEPIC转换器中
    如何在SEPIC转换器中构建耦合电感模型
  • 优先考虑电源架构的优化
    作者:Frederik Dostal,ADI公司 摘要 与计算和仿真工具相比,电源架构的设计工具并未得到广泛使用。然而,这些工具在电路电源系统的开发过程中起到至关重要的作用。作为电源开发流程的初始环节,这些工具为创建出色的电源架构奠定了基础。 引言 有多种工具可用于开发电源,为开发人员减轻繁琐工作的负担。ADI公司推出的知名仿真工具LTspice®便是其中之一。这款工具可对电源转换电路进行仿真,而
    优先考虑电源架构的优化
  • LTspice中的 .tf 仿真命令
    本文介绍了LTspice仿真软件中的.tf命令,该命令可用于计算直流小信号传递函数、输入输出阻抗等参数。通过一个单管共射放大电路的实例,展示了如何利用.tf命令分析三极管在不同偏置电压下的放大倍数、输入阻抗和输出阻抗特性。仿真结果表明:当基极电压超过0.7V时输入阻抗骤降至1kΩ;输出阻抗在导通区下降,饱和区急剧降低;放大倍数在0.72V偏置时达到峰值-362。文章还演示了如何结合.step命令分析不同工作点下的传递函数特性,为电路设计提供了实用分析方法。 (全文148字,包含关键参数和核心结论)
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    2025/06/01
    LTspice中的 .tf 仿真命令