Vin=lV时瞬态分析结果
发布时间:2016/3/24 20:20:46 访问次数:474
瞬态分析后可以得到如图8-10所示的输出波形V(OUT)。另外,Pspice软件自动将PSpice瞬态分析设置和VCO电路网表文件信息保存为PSpice电路文件tran.cir,MAX4165EUK-T协同仿真中将调用该cir文件。
图8-10 Vin=lV时瞬态分析结果
瞬态特性分析同时,对VCO输入电压源‰以线性方式进行参数扫描,Vi。的取值范围设置为:
Start value= 0.25, End value=5,Increment - 0.25
模拟得到的输出频率与输入电压的关系为线性关系,如图8-11所示。计算可得,其斜率为1800HzN,截距为150Hz。
由于压控振荡器的输出频率满足关系式:COout=COO+ Kvco‰。t,图8-11中斜率和截距分别乘以2n即可得到该压控振荡器的增益Kvco =1800×2rc:,自由振荡频率a)o =150x27r:,上述系统模型中Kvco和a)o两个参数正是基于这两个数值进行设置的。
瞬态分析后可以得到如图8-10所示的输出波形V(OUT)。另外,Pspice软件自动将PSpice瞬态分析设置和VCO电路网表文件信息保存为PSpice电路文件tran.cir,MAX4165EUK-T协同仿真中将调用该cir文件。
图8-10 Vin=lV时瞬态分析结果
瞬态特性分析同时,对VCO输入电压源‰以线性方式进行参数扫描,Vi。的取值范围设置为:
Start value= 0.25, End value=5,Increment - 0.25
模拟得到的输出频率与输入电压的关系为线性关系,如图8-11所示。计算可得,其斜率为1800HzN,截距为150Hz。
由于压控振荡器的输出频率满足关系式:COout=COO+ Kvco‰。t,图8-11中斜率和截距分别乘以2n即可得到该压控振荡器的增益Kvco =1800×2rc:,自由振荡频率a)o =150x27r:,上述系统模型中Kvco和a)o两个参数正是基于这两个数值进行设置的。
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