电子线路CAD与优化设计——基于Cadence/PSpice / 电子信息科学与工程类专业规划教材
作者: 贾新章等
出版时间:2014年4月
出版社:电子工业出版社
- 电子工业出版社
- 9787121226205
- 1-1
- 103372
- 0047151490-1
- 平装
- 16开
- 2014年4月
- 598
- 336
- 工学
- 电子科学与技术
- TN702.2
- 电子信息科学与工程
- 研究生、本科
《电子线路CAD与优化设计--基于Cadence\PSpice(电子信息科学与工程类专业规划教材普通高等教育十二五规划教材)》在介绍Cadence/PSpice16.6软件的功能和使用方法时,不但结合具体实例,而且对于初学者难以理解的概念和容易发生的问题,特别给予详细的说明。为了方便读者上机练习,本书还提供下载PSpice16.6的演示版软件及本书电路实例的网页地址。
本书可作为高等学校电子线路CAD和优化设计课程的教材,对于使用Cadence/PSpice16.6软件的电路和系统设计人员也是一本实用的参考书。
第1章 概论
1.1 EDA技术和PSpice软件
1.1.1 CAD和EDA
1.1.2 CAD/EDA技术的优点
1.1.3 Cadence/PSpice软件
1.2 PSpice软件的功能特点
1.2.1 PSpice软件的主要构成
1.2.2 调用PSpice进行电路设计的工作流程
1.2.3 PSpice的配套功能软件模块
1.2.4 PSpice支持的元器件类型
1.2.5 PSpice支持的信号源类型
1.2.6 电路模拟的基本过程
1.3 运行PSpice的有关规定
1.3.1 PSpice采用的数字
1.3.2 PSpice采用的单位
1.3.3 PSpice中的运算表达式和函数
1.3.4 电路图中的节点编号
1.3.5 输出变量的基本表示格式
1.3.6 输出变量的别名表示(Alias)
第2章 电路图绘制软件Capture
2.1 电路图绘制软件Capture介绍
2.1.1 OrCAD/Capture软件的构成
2.1.2 OrCAD/Capture软件的功能特点
2.1.3 基本名词术语
2.1.4 电路图生成的基本步骤
2.1.5 Page Editor窗口结构和13条主命令
2.1.6 Page Editor工具按钮
2.2 电路图的绘制
2.2.1 绘制电路图的基本步骤
2.2.2 元器件的绘制(Place→Part)
2.2.3 电源与接地符号的绘制(Place→Power和Place→Ground)
2.2.4 端口连接符号的绘制(Place→Off-Page Connector)
2.2.5 互连线的绘制(Place→Wire)
2.2.6 互连线的自动绘制(Place→Auto Wire)
2.2.7 电连接结点的绘制(Place→Junction)
2.2.8 节点名的设置(Place→Net Alias)
2.2.9 引出端开路符号的绘制(Place→No Connect)
2.3 电路图的编辑修改
2.3.1 电路图组成元素的选中
2.3.2 电路元素选中状态的去除
2.3.3 电路元素的移动(Moving Objects)
2.3.4 电路元素的复制(Copying Objects)
2.3.5 电路元素的删除
2.3.6 电路中元器件的替换和更新(Replace Cache和Update Cache)
2.3.7 “操作”的撤销、恢复和重复执行(Undo、Redo和Repeat)
2.4 电路元素属性参数的编辑修改
2.4.1 属性参数与属性参数编辑器
2.4.2 修改参数值的途径之一:文本编辑方法
2.4.3 修改参数值的途径之二:从下拉式列表中选取
2.4.4 修改参数值的途径之三:打开新的对话框
2.5 电路图在屏幕上的显示
2.5.1 电路图显示倍率的调整(Zooming)
2.5.2 坐标网格点和图幅分区的控制
2.5.3 电路图特定位置的显示
2.6 Page Editor运行环境配置
2.6.1 Capture运行环境配置
2.6.2 新设计项目的Design环境设置
2.6.3 当前Design环境设置的修改
2.6.4 当前Page Editor环境设置的修改
2.6.5 自动备份参数设置
第3章 基本电路特性分析
3.1 模拟电路分析计算的基本过程
3.1.1 绘制电路图
3.1.2 特性分析类型确定和参数设置
3.1.3 模拟分析计算
3.1.4 电路模拟结果分析
3.2 Bias Point分析
3.2.1 直流工作点分析
3.2.2 直流灵敏度(Sensitivity)分析
3.2.3 直流传输特性(Transfer Function)分析
3.3 DC Sweep分析
3.3.1 功能
3.3.2 DC分析的参数设置
3.3.3 分析结果的输出
3.3.4 实例
3.4 AC Sweep/Noise分析
3.4.1 AC Sweep分析
3.4.2 噪声分析
3.5 瞬态分析
3.5.1 瞬态分析的功能
3.5.2 瞬态分析参数设置
3.5.3 Check Points工作模式与相关参数设置
3.5.4 用于瞬态分析的5种激励信号
3.5.5 瞬态分析实例
3.6 傅里叶分析(Fourier Analysis)
3.6.1 傅里叶分析的功能
3.6.2 傅里叶分析的参数设置
3.6.3 傅里叶分析结果输出
3.7 输入激励信号波形的设置
3.7.1 模拟信号激励源图形符号
3.7.2 信号源波形的参数设置方法
3.8 数字电路的逻辑模拟
3.8.1 逻辑模拟的基本概念
3.8.2 逻辑模拟中的激励信号源
3.8.3 逻辑模拟的基本步骤
3.9 数/模混合模拟
3.9.1 数/模混合模拟中两类信号的处理方式
3.9.2 数/模混合模拟步骤
第4章 参数扫描分析和统计分析1
4.1 温度分析(Temperature Analysis)
4.1.1 功能
4.1.2 参数设置
4.2 参数扫描分析(Parametric Analysis)
4.2.1 功能
4.2.2 参数扫描分析的步骤
4.3 蒙特卡罗(Monte Carlo)分析
4.3.1 概述
4.3.2 进行MC分析需要解决的问题
4.3.3 MC分析步骤
4.4 最坏情况分析(Worst-Case Analysis)
4.4.1 最坏情况分析的概念和功能6
4.4.2 最坏情况分析参数设置
4.4.3 WC分析实例(差分对电路)
4.4.4 保证WC分析结果可信度的条件
第5章 波形显示和分析模块(Probe)
5.1 Probe的调用方式和运行参数设置
5.1.1 Probe的功能
5.1.2 Probe调用和运行模式
5.1.3 Probe启动后窗口显示状态的设置
5.1.4 Probe数据文件存放内容和格式的设置
5.1.5 Probe运行过程中的任选项设置
5.1.6 Probe模块的命令系统
5.1.7 Probe窗口的工具按钮
5.1.8 Probe中的数字和单位
5.2 信号波形的显示
5.2.1 Probe窗口中显示信号波形的基本步骤
5.2.2 与波形显示有关的Probe选项设置
5.2.3 Probe窗口中显示波形的增减
5.2.4 输出变量列表控制
5.2.5 模拟信号的运算处理
5.2.6 多批模拟分析结果波形的显示
5.2.7 波形显示标示符(Marker)与信号波形的自动显示
5.2.8 特大数据文件的显示处置
5.3 Probe窗口波形显示界面设置
5.3.1 两根Y轴
5.3.2 坐标轴的设置
5.3.3 坐标网格的设置
5.3.4 标尺(Cursor)
5.3.5 标注符(Label)
5.3.6 波形的缩放
5.3.7 波形显示区的控制
5.3.8 波形显示窗口的控制
5.3.9 波形显示窗口内容的存储与调用
5.4 电路特性值的计算(Measurement函数)
5.4.1 Probe提供的Measurement函数
5.4.2 电路特性值的计算方法一
5.4.3 电路特性值的计算方法二
5.5 电路性能分析(Performance Analysis)
5.5.1 电路性能分析的基本过程
5.5.2 电路性能分析的基本步骤
5.5.3 继续进行电路性能分析的方法之一:屏幕引导方式
5.5.4 继续进行电路性能分析的方法之二:用户进行方式
5.5.5 关于Performance Analysis的其他操作
5.5.6 Performance Analysis状态下的信号波形显示
5.5.7 Performance Analysis应用实例
5.6 直方图绘制
5.6.1 绘制直方图的基本过程
5.6.2 直方图绘制实例:Chebyshev滤波器分析
5.6.3 与直方图绘制有关的选项设置
5.7 傅里叶变换
5.7.1 Probe中的傅里叶分析