GMIN掃描和電源掃描
發(fā)布時(shí)間:2016/3/23 21:02:26 訪問(wèn)次數(shù):1286
GMIN是在疊代計(jì)算過(guò)程中為了改善收斂性系統(tǒng)自動(dòng)在電流源上并列的電導(dǎo)。如果EMP8935-12VF05GRR在圖7-39所示設(shè)置框中勾選STEPGMIN選項(xiàng),則在出現(xiàn)不收斂的情況下系統(tǒng)將自動(dòng)啟動(dòng)avnN掃描算法和電源掃描算法。
首先系統(tǒng)從一個(gè)較大的GlvnN值(將GMIN默認(rèn)值值擴(kuò)大l.Oel0倍)開(kāi)始進(jìn)行初始疊代計(jì)算,收斂后再將GMIN值按照縮小10倍的步長(zhǎng)進(jìn)行掃描疊代計(jì)算,直到GMIN恢復(fù)到正常值,最終取得收斂解。
如果avnN掃描算法也不能得到最終的收斂解,則將GMIN恢復(fù)到默認(rèn)值,再重新啟動(dòng)電源掃描算法。首先將電源值幾乎降為0(實(shí)際為.001%),使所有非線性元器件幾乎均處于截止?fàn)顟B(tài),這時(shí)
疊代求解不會(huì)出現(xiàn)問(wèn)題。然后系統(tǒng)自動(dòng)采用變步長(zhǎng)方式逐步增大電源值(最小步長(zhǎng)為電源值的0.0001%),重復(fù)進(jìn)行疊代求解,直到電源恢復(fù)到正常值,最終取得收斂解。
自動(dòng)減小時(shí)間步長(zhǎng)重新進(jìn)行模擬
正常情況下,瞬態(tài)分析采用設(shè)置的最小步長(zhǎng)(見(jiàn)圖3-17)。為了有助于得到收斂解,PSpice在瞬態(tài)分析中發(fā)現(xiàn)可能出現(xiàn)不收斂間題時(shí)將自動(dòng)試探性地采用更小的時(shí)間步長(zhǎng)進(jìn)行模擬。用戶可以修改圖7-40中任選項(xiàng)參數(shù)DMFACTOR的設(shè)置值,來(lái)確定時(shí)間步長(zhǎng)的減小比例因子。例如,如果圖3-17中設(shè)置的最小步長(zhǎng)為10-9S,若任選項(xiàng)參數(shù)DMFACTOR的設(shè)置值為0.1,則PSpice將自動(dòng)采用新的
時(shí)間步長(zhǎng)10-10 s重新進(jìn)行瞬態(tài)分析。
GMIN是在疊代計(jì)算過(guò)程中為了改善收斂性系統(tǒng)自動(dòng)在電流源上并列的電導(dǎo)。如果EMP8935-12VF05GRR在圖7-39所示設(shè)置框中勾選STEPGMIN選項(xiàng),則在出現(xiàn)不收斂的情況下系統(tǒng)將自動(dòng)啟動(dòng)avnN掃描算法和電源掃描算法。
首先系統(tǒng)從一個(gè)較大的GlvnN值(將GMIN默認(rèn)值值擴(kuò)大l.Oel0倍)開(kāi)始進(jìn)行初始疊代計(jì)算,收斂后再將GMIN值按照縮小10倍的步長(zhǎng)進(jìn)行掃描疊代計(jì)算,直到GMIN恢復(fù)到正常值,最終取得收斂解。
如果avnN掃描算法也不能得到最終的收斂解,則將GMIN恢復(fù)到默認(rèn)值,再重新啟動(dòng)電源掃描算法。首先將電源值幾乎降為0(實(shí)際為.001%),使所有非線性元器件幾乎均處于截止?fàn)顟B(tài),這時(shí)
疊代求解不會(huì)出現(xiàn)問(wèn)題。然后系統(tǒng)自動(dòng)采用變步長(zhǎng)方式逐步增大電源值(最小步長(zhǎng)為電源值的0.0001%),重復(fù)進(jìn)行疊代求解,直到電源恢復(fù)到正常值,最終取得收斂解。
自動(dòng)減小時(shí)間步長(zhǎng)重新進(jìn)行模擬
正常情況下,瞬態(tài)分析采用設(shè)置的最小步長(zhǎng)(見(jiàn)圖3-17)。為了有助于得到收斂解,PSpice在瞬態(tài)分析中發(fā)現(xiàn)可能出現(xiàn)不收斂間題時(shí)將自動(dòng)試探性地采用更小的時(shí)間步長(zhǎng)進(jìn)行模擬。用戶可以修改圖7-40中任選項(xiàng)參數(shù)DMFACTOR的設(shè)置值,來(lái)確定時(shí)間步長(zhǎng)的減小比例因子。例如,如果圖3-17中設(shè)置的最小步長(zhǎng)為10-9S,若任選項(xiàng)參數(shù)DMFACTOR的設(shè)置值為0.1,則PSpice將自動(dòng)采用新的
時(shí)間步長(zhǎng)10-10 s重新進(jìn)行瞬態(tài)分析。
熱門點(diǎn)擊
- 波形參數(shù)設(shè)置的方法
- Simulation Profile的設(shè)置步
- 激勵(lì)信號(hào)源符號(hào)
- TVS的VWM稱為最大反向電壓
- 氣體放電的本質(zhì)是碰撞電離
- Global Settings(全局參數(shù)設(shè)置
- 波形特征值的提取
- 單光路法
- 產(chǎn)品失效率實(shí)際上是條件概率
- Schematic Capture界面
推薦技術(shù)資料
- DC/DC 轉(zhuǎn)換器數(shù)字模擬輸入
- 多層陶瓷電容器技術(shù)結(jié)構(gòu)參數(shù)設(shè)計(jì)
- 新型高效率ICeGaN
- Nordic相信無(wú)線連接解決方案
- 高數(shù)據(jù)吞吐量(HDT)發(fā)展趨勢(shì)
- 星閃Polar碼技術(shù)應(yīng)用探究
- 多媒體協(xié)處理器SM501在嵌入式系統(tǒng)中的應(yīng)用
- 基于IEEE802.11b的EPA溫度變送器
- QUICCEngine新引擎推動(dòng)IP網(wǎng)絡(luò)革新
- SoC面世八年后的產(chǎn)業(yè)機(jī)遇
- MPC8xx系列處理器的嵌入式系統(tǒng)電源設(shè)計(jì)
- dsPIC及其在交流變頻調(diào)速中的應(yīng)用研究