TINATI基本教程资料下载.pdf
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TINATI基本教程资料下载.pdf
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TINA基于SPICE引擎,是一款功能强大而易于使用的电路仿真工具;
而TINA-TI则是完整功能版本的TINA,并加载了TI公司的宏模型以及无源和有源器件模型。
TI之所以选择TINA仿真软件而不是其它的基于SPICE技术的仿真器,是因为它同时具有强大的分析能力和简单直观的图形界面,并且易于使用。
TINA-TI提供了多种分析功能,包括SPICE的所有传统直流、交流、瞬态、频域、噪声分析等功能。
虚拟仪器非常直观且功能丰富,允许用户选择输入波形、探针电路节点电压和波形。
TINA的原理图捕捉非常直观,使用户真正能够“快速入门”。
另外TINA具有广泛的后处理功能,允许用户设置输出结果的格式。
2电路电路示例示例TINA-TI中包括了许多应用电路示例,给用户提供最快捷、最容易的电路仿真方式。
这些电路示例可在TINA的全部版本上运行,可配置为运行示例中所示的分析类型。
用户可以修改它们并用“另存为”保存更改。
可以从安装TINA-TI软件目录的Examples文件夹下获得这些文件,可在软件菜单栏中点击“文件”,然后选择菜单选项“打开示例.”来打开。
应用电路示例包括以下几种。
2.1放大器和线性电路放大器和线性电路:
-音频(音频运算放大器滤波器、麦克风前置放大器)-负载电容补偿(C-oad补偿、线驱动器)-比较器(比较器电路)-控制环路(PI温度控制)-电流环路(4-20mA、0-10mA)-电流测量(电流发送、并联测量)-差分放大器(差分输入至单端输出、单端输入至差分输出等)4-用FilterPro设计的滤波器(包括多反馈和Sallen-Key拓扑,由FilterPro软件设计生成)-其它滤波器(全通、低通、高通、可调、双T形)-振荡器(维恩电桥)-功率放大器(激光驱动器、TEC驱动器、并行电源、LED驱动器、光电二极管驱动器)-精密放大器(低漂移、低噪声、低偏移、分压器)-传感器调节(热敏、电阻电桥、电容电桥、Inst放大器滤波器)-信号处理(峰值检测器、削波放大器)-单电源(单电源运算放大器电路)-测试(电容乘法器、调节电压基准、通用集成器、负载消除、x1000缩放放大器、准耦合AC放大器)-互阻抗放大器(光电二极管、光探测器)-电压电流转换器(电压至电流、电流至电流)-宽带(宽带运算放大器电路)2.2SMPS(开关式电源)(开关式电源):
-针对SMPS器件的器件评估模块(EVM)参考设计2.3其它其它以下示例文件目前尚未包括在TINA-TI的“示例”文件夹下,但可从以下链接下载:
-噪声分析:
噪声源http:
/仿真器http:
/3TINA-TI的使用的使用3.1下载与安装下载与安装TINA-TI从TI的TINA-TI网页TINA-TI,如图1所示,5或者在TI主页通过输入关键词TINA搜索获得下载信息。
图1TINA-TI下载网页目前所发布的TINA-TI版本的最低硬件和软件要求是:
-兼容IBMPC的计算机,运行微软Windows98/ME/NT/2000/XP操作系统-奔腾系列或同等级处理器-64MB的内存-至少100MB的硬盘空余空间-VGA适配器和显示器-鼠标3.2启动启动TINA-TITINA-TI软件启动后,首先出现在屏幕上的界面为原理图编辑器,如图2所示。
图中空白的工作区是设计窗口,用于搭建测试电路。
原理图编辑器标题栏的下面包括四行工具。
第一行是一个可操作的菜单行选项,如文件操作、分析操作、测试及测量设备的选择等等。
第二行位于菜单行下方,是一行与文件操作或TINA任务相关联的快捷图标。
第三行图标是可供选择的特定的元件符号,这些元件包括基本的无源元件、6半导体器件以及精密器件的宏模型,可以利用这些元件来搭建电路原理图。
第四行是元件库选项卡,用于选择不同的元件分组,包括基本元件、开关元件、仪表、发生源、半导体、制造商模型等。
当选定某个选项卡之后,相应的元件库中的元件符号将显示于第三行。
图2TINA-TI原理图编辑器界面3.3搭建电路搭建电路3.3.1电路原理电路原理本节以一个实际模拟电路为例,说明TINA-TI如何能快速简便地搭建和编辑电路。
选择的模拟电路为一个高输出阻抗、1kHz的正弦波振荡电路,该电路采用具有稳定振幅的文氏桥振荡器,如图3所示。
电路中的运放选用德州仪器的CMOS运算放大器OPA743,该放大器适用于该设计,并能提供良好的直流和交流性能。
OPA743正常工作的供电电压范围为+3.5V至+12V,该例中所需要的电压为+5V。
7图3文氏桥振荡电路3.3.2在原理图在原理图中中添加元件添加元件搭建文氏桥振荡器电路的第一步是选择运算放大器OPA743,具体操作如下:
步骤1:
在原理图编辑器界面的第四行选择制造商模型选项卡,如图4所示;
步骤2:
在第三行元件组中点击最左边的运算放大器符号,出现运算放大器模型列表。
步骤3:
向下滚动列表并单击OPA743,然后点击确定按钮完成选择。
运算放大器的标识符将出现在电路工作区。
步骤4:
用鼠标将该运算放大器的标识符拖动到相应位置,点击鼠标左键,它将被锁定到电路工作区的当前位置处。
8图4在TINA-TI中放置元件也可以通过Insert-Macro.菜单来选择其它的运算放大器模型。
此外,宏和多种模拟及SMPS电路示例也可以通过Insert菜单获得,具体操作为Insert-Macro.TinaTI_7.0-Examples,选择合适的电路文件夹打开电路。
3.3.3添加无源添加无源元件元件搭建文氏桥振荡器的第二步是选择电阻和电容等无源元件。
添加元件时,首先点击原理图编辑器界面第四行的选项卡来选择所需的元件分组,然后从第三行元件符号中选中相应的元件,并将其拖动到电路工作区的相应位置,通过点击鼠标左键将其锁定到位,然后修改其参数。
具体操作如图5所示。
从第四行选项卡中选择基本分组;
从第三行中选中电阻符号并将其拖放到运算放大器标识符的旁边。
TINA-TI将该电阻命名为R1。
R1的初始值是1k,该值可以根据需要进行修改。
用鼠标左键双击R1标识符,弹出元件参数列表窗口,可以修改参数值。
9图5放置无源元件步骤4:
修改元件参数。
电阻的阻值和其它元件的特性可以通过在参数列表窗中选择特定的参数框并改变数值来进行修改。
在图5中R1的参数列表中选中某个参数框,例如电阻,然后输入一个新的数值来替换原来的数值,例如4.7k,电路中R1的电阻值就从1k变为了4.7k。
完成参数设置以后,点击确定按钮关闭参数列表。
其它无源器件、电源等也具有相似的参数列表。
按照以上步骤依次将其余电阻、电容放置到运放周围,并修改参数列表使其具有合适的值,结果如图6所示。
10图6元件布局图3.3.4布置元件布置元件和和连线连线选定并将所有元件放置到适当的位置以后,就可以用走线将它们连接起来组成电路。
每个元件都有若干用于进行电路连接的节点。
TINA将这些节点显示为一个小的红色的x,用走线可将元件节点与其它元件节点连接起来。
只要将鼠标指针放置在一个节点连接处然后保持左键被按下,移动鼠标就可绘制一条走线,当走线到达预定的终端连接点时,释放鼠标左键,即可完成元件的连接。
连线功能还可以通过点击插入菜单项选择连接线,或选择图标栏中的像一个小铅笔的图标来实现。
图7说明了TINA-TI软件的布线功能。
11图7用走线将元件连在一起另外,在基本元件组中有一个便于使用的元件跳线,它看上去像一个倒下的字母T,如图6、7中下方电路所示。
跳线可以用来连接相似或相关的电路功能,如图6中的电源V+、V,或任何其它具有多连接的电路点。
使用跳线能减少布线,使电路结构更加清晰。
值得注意的是,共用的跳线必须被标记为相同的标签名称,才表示它们连在一起,例如图6中的电源V+、V。
3.4分析分析电路电路当电路原理图的编辑完成后,就可以做电路仿真和分析了。
通过选择分析菜单进入分析进程,随后出现多个选项,包括错误规则检查(ERC)、模式、选择控制对象、设定分析参数、分析列表。
分析列表包括直流、交流、瞬态、稳态、傅里叶或噪声等分析方法,选中其中之一进行分析。
分析菜单项的第一个选项是错误规则检查ERC。
选择此项功能,TINA软件对电路自动进行检查,然后弹出一个窗口列出所有电路错误。
点击窗口中的错误项,原理图中的错误指针将被选中。
错误窗口还能列出在分析过程中所遇到的其12它类型的电路错误。
即使ERC没被选中,TINA也将在仿真开始时自动执行错误检查。
模式、选择控制对象、设定分析参数三个选项一般采用默认设置即可,需要时可进行修改设置。
分析列表中常用的分析方式包括直流、交流、瞬态分析,直流分析能够对正常的直流工作状态进行验证,交流分析能显示交流的输出波形,瞬态分析能显示频率响应特性。
本节中以Tina-TI自带的例子LowNoiseAmplifier300kHz80dBGain来说明Tina-TI的分析功能。
点击文件-打开例子,出现如图8所示对话框。
选择Precision文件夹下的LowNoiseAmplifier300kHz80dBGain.TSC文件,点击打开,结果如图9所示。
图8打开示例对话框13图9示例原理图该电路为两级同相放大电路,每一级的放大倍数为1+(1000/10.1)=100倍,即每一级的增益为2010100=40dB,两级的增益和为80dB。
3.4.1直流分析直流分析如图10所示,选中直流分析后显示四项分析选项:
计算节点电压、直流结果表、直流传输特性、温度分析。
其中直流结果表将显示节点电压和支路的计算结果列表,直流传输特性将生成电路的输入输出的直流扫描。
温度分析需要结合选择菜单分析-模式-温度分级选项才能实现。
常用的分析选项是直流结果表和直流传输特性。
为了更好地看到直流分析的结果,将信号源的信号由振幅为1mV、直流偏置为0的交流正弦波,改为直流偏置
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