在上篇《活学活用 LTspice 进行电路设计— 用 Voltage-controlledVoltage Source仿真放大器》中,我们使用了 Voltage-controlled Voltage Source 仿真放大器。本文将介绍 Laplace (拉普拉斯) 方程,尝试使用和上次不同的方法仿真运算放大器模型。 什么是 Laplace? 在LTspice 的 Voltage-controlled Voltage Source 中,可以使...
V:独立电压源 (Independent Voltage Source) I:独立电流源 (Independent Current Source) E:电压控制电压源 (Voltage-Controlled Voltage Source) G:电压控制电流源 (Voltage-Controlled Current Source) H:电流控制电压源 (Current-Controlled Voltage Source) F:电流控制电流源 (Current-Controlled Current Source) D:...
同样,Voltage-controlled Voltage Source (VCVS) 也使用电阻来仿真 10 倍的非反相放大器。 Voltage-controlled Voltage Source (VCVS) 的增益设置为非常大的值 1T (10 的 12 次方)。OP07 的频带宽度 (BW) 为 0.6MHz,而运算放大器的频率并不是无限大的,故大于 BW 的信号不能发挥放大器的作...
使用Voltage-controlledVoltage Source放大器电路图为例,开始绘制分层 (组件) 电路。首先,在新的原理图创建如下图 (图1) 所示的电路。 图1 创建的放大器电路图 (Ideal_amp.asc) Voltage-controlled Voltage Source 的使用方法,请参阅之前的文章《活学活用 LTspice 进行电路设计 —用 Voltage-controlled Voltage S...
在LTspice 的 Voltage-controlled Voltage Source 中,可以使用 Laplace (拉普拉斯) 变换对传递函数。通过构建电压源的微分方程式,仿真各种各样的等价模型。 用Laplace 仿真一阶低通滤波器 首先,在“Select Component Symbole” 对话框中选择 “e”,并将其放在电路图上。如下图 (图1) 所示: ...
在LTspice中,获取传递函数通常涉及使用压控电压源(Voltage-Controlled Voltage Source, E-Source)来模拟系统的传递函数。通过设置E-Source的Value属性为传递函数的s表达式,并运行适当的仿真(如AC分析),LTspice可以计算并显示系统的频率响应。 3. 设置并仿真以得到传递函数的步骤 以下是使用LTspice设置并仿真以获取传递函...
10174个成员聚集在这个小组 加入小组
E (Non)linear voltage-controlled voltage source F (Non)linear current-controlled current source H (Non)linear current-controlled voltage source Q BJT D DIODE J J-FET M MOST X Sub-circuit B GaAs MES FET W current-controlled switch(not available in spice 2 but in spice 3) The R and T ...
2023年活学活用 ltspice 进行电路设计 用 voltagecontrolled voltage source 仿最新文章查询,为您推荐活学活用 ltspice 进行电路设计 使用 voltagecontrolled voltage source 仿,活学活用 ltspice 进行电路设计 用 voltageuncontrolled voltage source 仿,活学活用 向lts