Performance Analysis状态下的信号波形显示
发布时间:2016/3/9 20:44:45 访问次数:434
Performance Analysis状态下的信号波形显示
电路性能分析完毕以后,KIA78L09F-RT为了进一步分析和理解Performance Analysis结果,有时需要同时显示一部分信号波形。
例如,由图5-51的关系曲线可见,在Rval大于160Q以后,上升时间和下降时间并不相等。随着Rval的增加,上升时间的增加偏离线性关系,增加趋势变缓。而由电路理论可得,对图5-42 RC
电路,在输入矩形脉冲作用下,其输出脉冲上升时间和下降时间应该相同,都应为
Risetime= Falltime= RC(ln0.9-In0.1)= 0.22RC
显然,图5-51所示上升时间与Rval之间的关系不完全符合上式理论结果。为了分析原因所在,应进一步分析不同Rval取值时的输入脉冲与输出脉冲信号波形之间的关系。对于图5-51所示电路性能分析显示窗口,X轴是变化的元器件参数变量。在这种坐标系下无法显示信号波形。Probe中提供了两种方法,用于同时显示电路特性分析结果和信号波形。
Performance Analysis状态下的信号波形显示
电路性能分析完毕以后,KIA78L09F-RT为了进一步分析和理解Performance Analysis结果,有时需要同时显示一部分信号波形。
例如,由图5-51的关系曲线可见,在Rval大于160Q以后,上升时间和下降时间并不相等。随着Rval的增加,上升时间的增加偏离线性关系,增加趋势变缓。而由电路理论可得,对图5-42 RC
电路,在输入矩形脉冲作用下,其输出脉冲上升时间和下降时间应该相同,都应为
Risetime= Falltime= RC(ln0.9-In0.1)= 0.22RC
显然,图5-51所示上升时间与Rval之间的关系不完全符合上式理论结果。为了分析原因所在,应进一步分析不同Rval取值时的输入脉冲与输出脉冲信号波形之间的关系。对于图5-51所示电路性能分析显示窗口,X轴是变化的元器件参数变量。在这种坐标系下无法显示信号波形。Probe中提供了两种方法,用于同时显示电路特性分析结果和信号波形。
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