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elektronische_schaltungstechnik:weiterfuehrende_tipps_fuer_tina_ti [2020/06/03 03:53] – tfischer | elektronische_schaltungstechnik:weiterfuehrende_tipps_fuer_tina_ti [2021/06/25 08:17] (aktuell) – [2.2 Beispiel für ein SPICE Modell] tfischer | ||
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====== weiterführende Tipps für TINA TI ====== | ====== weiterführende Tipps für TINA TI ====== | ||
- | ===== Import eines SPICE Modells ===== | + | |
- | ==== Erstellen des SPICE Modells ==== | + | ===== 1. Parametrisierung von Schaltungen ===== |
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+ | Eine interessante Möglichkeit mehrere gleiche Schaltungskonfigurationen mit unterschiedlichen Komponentenwerten durchzuspielen bieten " | ||
+ | * **Auswählen der Kontrollobjekte**: | ||
+ | * **Ändern der Eigenschaftswerte**: | ||
+ | * **Simulation**: | ||
+ | |||
+ | Weitere Tipps dazu: | ||
+ | - Im Diagramm Fenster ist Folgendes zu beachten: | ||
+ | * Über die '' | ||
+ | * Bei einem einzelnen, markierten Graphen kann über rechte Maustaste >> '' | ||
+ | - Sollen einige nicht benötigte Varianten gelöscht werden, bietet sich folgendes Vorgehen an: | ||
+ | * Diagrammfenster maximieren | ||
+ | * Legende anzeigen (damit ist klar, welcher Kurvenname zu welcher Variation zugeordnet ist) | ||
+ | * '' | ||
+ | - Falls Sie sehr viele Komponentenwerte und / oder sehr viele Control Objects gewählt haben, kann die Simulation und auch ein Löschen von Variationen länger dauern. Dagegen hilft es, die **Komponentenwerte geschickt kombinieren**. \\ Beispiel: Sie wollen die 4 Varianten $\{(R_1 = 10k\Omega, R_2 = 20k\Omega, C_1 = 10nF),$ $(R_1 = 20k\Omega, R_2 = 10k\Omega, C_1 = 20nF),$ $(R_1 = 30k\Omega, R_2 = 30k\Omega, C_1 = 30nF),$ $(R_1 = 40k\Omega, R_2 = 20k\Omega, C_1 = 10nF)\}$ simulieren. Eine Simulation mit allen Variationen führt dann zu $R_1 \in \{10k\Omega, | ||
+ | * Hier wäre eine Aufteilung in mehrere Simulationen sinnvoll. in diesem Fall wären 2 Simulationen: | ||
+ | * Im Diagrammfenster können die nicht benötigten Varianten mit rechtsklick '' | ||
+ | * Sollen die verschiedenen Variationen dennoch in einem Diagramm auftauchen, so können alle Graphen markiert (''< | ||
+ | * Eine Darstellung im kombinierten Bodediagramm ist zwar möglich, aber umständlich: | ||
+ | * Es müssen zunächst alle Ergebnisse der verschiedenen Simulationen - bis auf die letzte - in einzelne Amplituden- und Phasendiagramme ausgegeben werden. | ||
+ | * Diese werden dann über Copy und Paste in nur noch je ein Amplituden- und Phasendiagramm übertragen. | ||
+ | * Für letzte Simulation wird dann ein kombinierten Bodediagramm ausgegeben. | ||
+ | * In dieses kann der Amplitudengang der anderen direkt kopiert werden. | ||
+ | * Für den Phasengang können die Graphen kopiert werden. Vor dem Einfügen muss aber ein Graph im Phasendiagramm des Bodediagramms markiert werden. Erst dann darf über ''< | ||
+ | |||
+ | ===== 2. Import eines SPICE Modells ===== | ||
+ | ==== 2.1 Erstellen des SPICE Modells ==== | ||
Von vielen Komponenten sind im Netz [[wpde> | Von vielen Komponenten sind im Netz [[wpde> | ||
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~~PAGEBREAK~~ ~~CLEARFIX~~ | ~~PAGEBREAK~~ ~~CLEARFIX~~ | ||
- | ==== Beispiel für ein SPICE Modell ==== | + | ==== 2.2 Beispiel für ein SPICE Modell ==== |
- | In dieser Anleitung soll ein Ersatzmodell für Elektrolytkondensatoren abgebildet (vgl. <imgref BildNr2> | + | |
<WRAP right> | <WRAP right> | ||
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+ | In dieser Anleitung soll ein Ersatzmodell für Elektrolytkondensatoren abgebildet (vgl. <imgref BildNr2> | ||
+ | |||
+ | Parallel zur eigentlichen Kapazität $C_{pri}$ liegt ein hochohmiger Widerstand $R_{par}$, über dem ein geringer Leckstrom fließen kann und eine Diode $D_{dmy}$. Vor dieser Schaltung ist der äquivalente Reihenwiderstand $R_{ESR}$ und die äquivalente Reiheninduktivität $L_{ESL}$. Dies ist ein einfaches Ersatzmodell; | ||
+ | Der unten stehende Code zeigt das SPICE Modell, welches durch einen Texteditor in eine Datei '' | ||
- | <code text> | + | <sxh text> |
- | .SUBCKT C_el Pin_in Pin_out | + | .SUBCKT C_el Pin_pos Pin_neg |
* Author: Tim Fischer (03.06.2020) | * Author: Tim Fischer (03.06.2020) | ||
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* Circuit: | * Circuit: | ||
- | * +--- D_1 ----+ | + | * |
* | * | ||
- | * +--- R_p ----+ | + | * |
* | * | ||
- | * | + | * |
- | * | + | * |
+ | * | ||
+ | * | ||
* | * | ||
* Code: | * Code: | ||
- | L_ESL Pin_in Node1 1n * Equivalent Series Inductance of the capacitor | + | L_ESL Pin_pos Node1 1n * Equivalent Series Inductance of the capacitor |
R_ESR | R_ESR | ||
- | R_par Node2 Pin_out | + | R_par Node2 Pin_neg |
- | C_pri Node2 Pin_out | + | C_pri Node2 Pin_neg |
- | D_dmy Pin_out Node2 dummyDiode * diode | + | D_dmy Pin_neg Node2 dummyDiode * diode |
* Model for Diode | * Model for Diode | ||
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.ENDS C_el | .ENDS C_el | ||
- | </code> | + | </sxh> |
+ | |||
+ | ==== 2.3 Import in TINA TI ==== | ||
+ | |||
+ | <WRAP group>< | ||
+ | Durch folgende Schritte kann die Datei importiert werden: | ||
+ | - Menü: '' | ||
+ | - Im Macro Wizard - Dateiauswahl (<imgref BildNr3> | ||
+ | - Einfügen des Macro Namens. Im Beispiel: '' | ||
+ | - Öffnen einer '' | ||
+ | - Im Macro Wizard - Symbolauswahl (<imgref BildNr4> | ||
+ | - Über diesen Dialog kann das Symbol automatisch erstellt werden. Dieses ist jedoch meist etwas klobig. | ||
+ | - Besser ist die Suche in der Bibliothek über '' | ||
+ | - Zusätzlich sollte '' | ||
+ | - Über '' | ||
+ | - Im Macro Wizard - Pinauswahl (<imgref BildNr5> | ||
+ | - Bei der Pinauswahl sind die '' | ||
+ | - In dem Beispiel bedeutet dies: Pin_pos auf '' | ||
+ | - Abspeichern des Macro | ||
+ | - Speichern Sie das Macro in einem sinnvollen Ordner ab. Dazu empfiehlt sich ein Projektordner o.ä. Der vorgeschlagene Unterordner von TINA TI sollte vermieden werden | ||
+ | - Verwendung | ||
+ | - Nach dem Erstellen kann das Macro direkt als Komponenten eingebunden werden. | ||
+ | - Falls die Komponente nochmals verwendet werden soll, so ist dies über Copy& | ||
+ | - Zu beachten ist, dass von der Simulation die Parameter des Makros gesetzt werden müssen. \\ '' | ||
+ | |||
+ | </ | ||
+ | <WRAP right>< | ||
+ | <WRAP right>< | ||
+ | <WRAP right>< | ||
+ | </ |