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2 Página: http://www.ee.pucrs.br/~terroso E-mail: terroso@ee.pucrs.br

3 PASTA ORCAD RELEASE 9.0

4 CAPTURE  Editor de esquemático e VHDL
LAYOUT PLUS  Editor de Layout LAYOUT PLUS SMART ROUTE  Roteador PSPICE AD  PSPICE compilador PSPICE MODEL EDITOR  Editor de modelos PSPICE STIMULUS EDITOR  Editor de estímulos SIMULATE  Simulador

5 SPICE - Simulator Program with Integrated Circuit Emphasis (programa de simulação com ênfase em circuitos integrados) Todas as versões do SPICE originaram da versão SPICE 2, criada nos meados de 1970 pela Universi-dade de Berkeley, na Califórnia.

6 ORCAD 9.1 PSPICE

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8 Quando você abre o programa CAPTURE, esta tela
(Session Log) pode aparecer minimizado ou maximizado, como mostra a tela abaixo

9 Para criar um circuito e simular no SPICE clique em FILE => NEW => PROJECT

10 O próximo passo é dar um nome
a este novo circuito. nome do circuito Analog or Mixed Signal Circuit Wizard permite fazer a simulação utilizando o SPICE. OK para confirmar diretório em que você vai gravar o circuito.

11 ESCOLHA DAS BIBLIOTECAS QUE SERÃO UTILIZADAS
Você pode incluir outras bibliotecas antes de começar o projeto, porém depois de iniciar você também pode, portanto você pode adicionar novas bibliotecas agora ou simplesmente clicar em FINISH Relação das bibliotecas disponíveis na folha de trabalho Relação das bibliotecas que existem no ORCAD

12 Área de trabalho Pastas

13 PASTAS Nestas pastas você encontra o arquivo com o esquemático. Quando se cria pela primeira vez isso não é necessário saber, porém quando se abre um arquivo pré-existente, ele será obtido clicando na ramifi- cações acima. O arquivo PAGE1 é o arquivo.

14 MAXIMIZE A ÁREA DE TRABALHO
Todos os comandos do MENU PLACE estão nesta barra ao lado.

15 PART  insere componente
WIRE  desenha a conexão BUS  desenha um barramento JUNCTION  coloca uma junção BUS ENTRY  conexão com o barramento NET ALIAS  labels em nós POWER  alimentação GROUND  terra OFF-PAGE CONECTOR  conector <<C HIERARCHICAL BLOCK  HIERARCHICAL PORT  NO CONNECT  indicar que o pino não é conectado. FIGURAS  figuras geométricas

16 BIBLIOTECAS PARA MONTAGEM DE UM CKT ANALÓGICO E DIGITAL
Adiciona novas Bibliotecas Componentes Remove Bibliotecas Bibliotecas Representação Gráfica

17 PRINCIPAIS BIBLIOTECAS
ANALOG => Resistores (R), Capacitores (C), Indutores (L), etc.. SOURCE => Fontes de alimentação (CLOCK, VAC, VDC, VSIN)

18 PARÂMETROS DE ALGUMAS FONTES

19 Parâmetros da fonte VPWL
Parâmetros da fonte DigClock Parâmetros da fonte STIM1

20 EXEMPLO PRÁTICO: MONTAGEM DE UM CIRCUITO.

21 Para soltar um componente: clique com o botão direito do mouse
COMPONENTES WIRE - FIOS Para soltar um componente: clique com o botão direito do mouse e selecione a opção END MODE; Para rotacionar um componente: clique sobre ele e aperte a tecla R; GROUND

22 EDITANDO VALORES DE COMPONENTES E FONTES
Clique duas vezes valor do R Clique duas vezes parâmetros p/ ajustar

23 SALVANDO A FOLHA DE TRABALHO (FILE => SAVE)

24 SIMULAÇÃO DO CIRCUITO NO PSPICE
(PSPICE => New Simulation Profile)

25 DAR UM NOME À SIMUÇÃO Dar um nome para a simulação

26 Opções da Análise Transiente
AJUSTES DO PARÂMETROS DE SIMULAÇÃO Análise transiente (domínio tempo) Análise AC (domínio freqüência) Análise DC Opções da Análise Transiente

27 OPCIONAL Tempo de simulação Precisão cálculos 25 OPCIONAL

28 # de vezes calculado semente
A simulação de Monte Carlo leva em consideração a tolerância dos componentes. Para realizar a simulação de Monte Carlo é necessário colocar a tolerância dos componentes. # de vezes calculado semente Tipo de distribuição

29 AJUSTE DOS PARÂMETROS DE SIMULAÇÃO
Tempo de simulação (48ms) Precisão nos cálculos (0.01ms)

30 SIMULAÇÃO DO CIRCUITO ( PSPICE => RUN )

31 Curvas da Simulação VISUALIZADOR GRÁFICO Procedimentos executados
Simulando ! ! ! !

32 PONTEIRAS DE TESTE DIFERENÇA DE POTENCIAL TENSÃO CORRENTE

33 PONTEIRAS DE TESTE TENSÃO ENTRADA TENSÃO SAÍDA

34 As cores são trocadas automaticamente

35 Quando se insere uma ponteira no circuito, após a simulação, as
formas de ondas são automaticamente geradas no visualizador gráfico.

36 OUTRA FORMA DE ACRESCENTAR CURVAS
Opção Add Trace Clicar sobre as curvas

37 FERRAMENTAS DO VISUALIZADOR GRÁFICO
Adiciona curvas cursor zoom FFT

38 Para deslizar com o cursor basta arrastar o mouse com o botão
O cursor permite a visualização dos valores numéricos da curva Habilita o cursor A1 = tempo valor Para deslizar com o cursor basta arrastar o mouse com o botão esq. apertado Tracejado indica que o cursor está sobre esta curva Obs.: para acrescentar mais um cursor clique na área gráfica com o botão direito do mouse e depois sobre a segunda curva [V(R1:2)], também com o botão direito.

39 EXEMPLOS PRÁTICOS

40 EXEMPLO DE UM CIRCUITO ANALÓGICO (AMPLIFICADOR)

41 Dicas para montar o circuito
FONTE biblioteca SOURCE componente VSIN (freq = 1000; vampl = 5m) componente VSRC (dc = 12) COMPONENTES biblioteca ANALOG => componentes (R, C) biblioteca BIPOLAR => componente (Q2N2222) NOME EM FIOS Menu PLACE => NET ALIAS (colocar o nome) TEMPO DE SIMULAÇÃO análise no tempo (transiente); run to time = 5ms; maximum step size = 0.01ms

42 Dicas no vizualizador gráfico
OBS.: devido a diferença de amplitude do sinal de entrada (5mV) e do sinal de saída (1V) aconselha-se o uso de dois eixos Y (Y AXIS). COMO FAZ? 1. Apaga-se todas as curvas (clique sobre o nome e aperte a tecla DELETE. 2. No menu PLOT => ADD Y AXIS (note que aparecerá mais um eixo - clique sobre este eixo) 3. Adicione uma curva para este eixo (TRACE => ADD TRACE) escolha a curva [V(input)]. 4. Clique sobre o outro eixo e adicione nova curva (TRACE => ADD TRACE) escolha a curva [V(output)].

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44 PARA ABRIR ESSE PROJETO EM OUTRA MÁQUINA SÃO NECESSÁRIOS OS SEGUINTES ARQUIVOS:
*.DSN (Ex.: amplificador.dsn) *.OPJ (Ex.: amplificador.obj) *.SIM (Ex.: amplificador-schematic1-amplificador.sim) Embora ele crie vários outros, apenas estes três são suficientes.

45 EXEMPLO DE UM CIRCUITO DIGITAL (SOMADOR)
STIM1 DSTM2 [0us 0 - 1us 1 - 2us 0 - 3us 1 - 4us ] DSTM3 [0us 0 - 2us 1 - 4us 0 - 6us 1] DSTM4 [0us 0 - 4us 1] Conectores para Digital

46 SIMULAÇÃO DO SOMADOR


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