Створення моделей транзисторів

Створення моделей транзисторів

2) У діалоговому вікні вибираємо Edit Component in DB, відкривається.

Створення моделей транзисторів

Вибираємо з тип створюваного елемента.

Створення моделей транзисторів

4) Потім вводимо параметри транзистора (взяті з довідника), помічені прямокутником - змінюємо, інші залишаємо без змін (цих параметрів в довіднику немає).

У вкладці General and Table Data ставимо "галочку" навпроти Сheck if data not available через брак даних параметрів в довідниках по вітчизняним транзисторів!

Створення моделей транзисторів

У вкладці Capasitances нічого не чіпаємо!

Створення моделей транзисторів

Створення моделей транзисторів

4) Зберігаємо отриману модель в бібліотеці Users (для того щоб її можна було легко знайти при подальшому моделюванні схеми) і не забуваємо скопіювати текстову версію отриманої моделі транзистора (буде потрібно при побудові ВАХ в PSpise A / D, наведені в додатку).

Деякі параметри моделей:

І с - струм колектора;

- ток інжекції при нормальному включенні;

- ток рекомбінації при нормальному включенні;

- ток інжекції при інверсному включенні;

- ток рекомбінації при інверсному включенні;

IS - струм підкладки;

IS- струм насичення;

ISE- зворотний струм емітерного переходу;

ISC- зворотний струм колекторного переходу;

NF- коефіцієнт неідеальності в нормальному режимі;

NR- коефіцієнт неідеальності в інверсному режимі;

NE- коефіцієнт неідеальності емітерного переходу;

NC- коефіцієнт неідеальності колекторного переходу;

BF- максимальний коефіцієнт посилення в нормальному режимі;

BR- максимальний коефіцієнт посилення в інверсному режимі;

IKF- точка початку спаду залежності BF від струму колектора в нормальному режимі;

IKR- точка початку спаду залежності BR від струму емітера в інверсному режимі;

NK- коефіцієнт, який визначає множник Qb;

ISS- зворотний струм р-п переходу підкладки;

NS- коефіцієнт неідеальності переходу підкладки;

VAF- напруга Ерлі в нормальному режимі;

VAR- напруга Ерлі в інверсному режимі.

Прочитайте також:

Енергетичний розрахунок оптико-електронної системи скануючого пеленгатора
Розрахувати реалізоване ставлення сигнал-шум на виході скануючої оптико-електронної системи виявлення, що забезпечує максимальну дальність дії при умовної ймовірності правиль.

Розрахунок силової стежить автоматичної системи регулювання
В даний час в приладобудуванні застосовується десятки тисяч різних типів систем автоматичного регулювання (САР), які забезпечують високу ефективність виробничих проц.

Експериментальна ідентифікація лінійного динамічного об'єкта методом кореляційних функцій
Якісне управління технічними об'єктами неможливо без знання його властивостей. Необхідна інформація про це може бути отримана в процесі ідентифікації. Сучасні тео.

Основні розділи

Схожі статті