GMIN扫描和电源扫描
发布时间:2016/3/23 21:02:26 访问次数:1302
GMIN是在叠代计算过程中为了改善收敛性系统自动在电流源上并列的电导。如果EMP8935-12VF05GRR在图7-39所示设置框中勾选STEPGMIN选项,则在出现不收敛的情况下系统将自动启动avnN扫描算法和电源扫描算法。
首先系统从一个较大的GlvnN值(将GMIN默认值值扩大l.Oel0倍)开始进行初始叠代计算,收敛后再将GMIN值按照缩小10倍的步长进行扫描叠代计算,直到GMIN恢复到正常值,最终取得收敛解。
如果avnN扫描算法也不能得到最终的收敛解,则将GMIN恢复到默认值,再重新启动电源扫描算法。首先将电源值几乎降为0(实际为.001%),使所有非线性元器件几乎均处于截止状态,这时
叠代求解不会出现问题。然后系统自动采用变步长方式逐步增大电源值(最小步长为电源值的0.0001%),重复进行叠代求解,直到电源恢复到正常值,最终取得收敛解。
自动减小时间步长重新进行模拟
正常情况下,瞬态分析采用设置的最小步长(见图3-17)。为了有助于得到收敛解,PSpice在瞬态分析中发现可能出现不收敛间题时将自动试探性地采用更小的时间步长进行模拟。用户可以修改图7-40中任选项参数DMFACTOR的设置值,来确定时间步长的减小比例因子。例如,如果图3-17中设置的最小步长为10-9S,若任选项参数DMFACTOR的设置值为0.1,则PSpice将自动采用新的
时间步长10-10 s重新进行瞬态分析。
GMIN是在叠代计算过程中为了改善收敛性系统自动在电流源上并列的电导。如果EMP8935-12VF05GRR在图7-39所示设置框中勾选STEPGMIN选项,则在出现不收敛的情况下系统将自动启动avnN扫描算法和电源扫描算法。
首先系统从一个较大的GlvnN值(将GMIN默认值值扩大l.Oel0倍)开始进行初始叠代计算,收敛后再将GMIN值按照缩小10倍的步长进行扫描叠代计算,直到GMIN恢复到正常值,最终取得收敛解。
如果avnN扫描算法也不能得到最终的收敛解,则将GMIN恢复到默认值,再重新启动电源扫描算法。首先将电源值几乎降为0(实际为.001%),使所有非线性元器件几乎均处于截止状态,这时
叠代求解不会出现问题。然后系统自动采用变步长方式逐步增大电源值(最小步长为电源值的0.0001%),重复进行叠代求解,直到电源恢复到正常值,最终取得收敛解。
自动减小时间步长重新进行模拟
正常情况下,瞬态分析采用设置的最小步长(见图3-17)。为了有助于得到收敛解,PSpice在瞬态分析中发现可能出现不收敛间题时将自动试探性地采用更小的时间步长进行模拟。用户可以修改图7-40中任选项参数DMFACTOR的设置值,来确定时间步长的减小比例因子。例如,如果图3-17中设置的最小步长为10-9S,若任选项参数DMFACTOR的设置值为0.1,则PSpice将自动采用新的
时间步长10-10 s重新进行瞬态分析。
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