绘制好电路图后,即可调用OrCAD软件包中的Pspice软件对
电路进行模拟。
本章有介绍OrCAD/Pspice软件结构和功能特点的基础上,重
点介绍应用OrCAD/Pspice软件对模拟电路进行计算机模
拟的方法。对优化、逻辑模拟和数模混合模拟放在其它
章节介绍。
4 .1 OrCAD/Pspice软件
Pspice软件可以完成电路模拟分析。
一、 OrCAD五个模块之间的关系为:
第四章 OrCAD/Pspice软件与电路特性模拟
OrCAD软件包中5个配套软件之间的相互关系
输入电路图;
实现设计项目
统一管理
交互方式生成
电路模拟中需
要的各激励信
号波形
A.瞬态分析中需要的脉冲、分段
线性、调幅正弦、调频和指数信
号等5种波形;
B.逻辑模拟中需要的时钟信号、
各种形状的脉冲及总线信号。
基本直流工作
点计算、直流
DC扫描、交
流小信号AC
分析和瞬态
TRAN分析
生成电路模
拟时需要的
模型参数
显示电压、电流波形;
对模拟结果再分析处理;
数字电路中逻辑错误问
题的检测
根据约束条件,
自动调整电路元
器件参数,满足
电路指标要求。
二、PSpiceA/D支持的元器件类型
(1)基本无源元件,如电阻、电容、电感、传输线等。
(2)常用的半导体器件,如二极管、双极晶体管、结型场效
应管、MOS管等。
(3)独立电压源和独立电流源。
(4)各种受控电压源、受控电流源和受控开关。
(5)基本数字电路单元,如门电路、传输门、触发器、可编
程逻辑阵列等。
(6)常用单元电路,如运算放大器、555定时器等。在这里
集成电路可作为一个单元电路整体出现在电路中,而不必
考虑该单元电路的内部结构。
PspiceA/D可支持的元器件类别及其字母代号
字母代号 元器件类型 字母代号 元器件类型
B CaAs场效应管 N 数字输入
C 电容 O 数字输出
D 二极管 Q 双极晶体管
E 压控电压源 R 电阻
F 流控电流源 S 电压控制开关
G 压控电流源 T 传输线
H 流控电压源 U 数字电路单元
I 独立电流源 USTIM 数字电路信号源
J JFET结型场效应管 V 独立电压源
K 互感、传输线耦合 W 电流控制开关
L 电感 X 单元子电路调用
M MOS场效应管 Z IGBT管
三、PSpiceA/D分析的电路特性
可分析的电路特性有6类15种。
类别 电路物性
直流特性 (1)直流工作点(Bias Point Detail)
(2)直流灵敏度(DC Sensitivity)
(3)直流传输特性(TF:Transfer Function)
(4)直流特性扫描(DC Sweep)
交流特性 (1)交流小信号频率特性(AC Sweep)
(2)噪声特性(Noise)
瞬态特性 (1)瞬态响应(Transient Analysis)
(2)付里叶分析(Fourier Analysis)
参数扫描 (1)温度特性(Temperature Analysis)
(2)参数扫描(Parametric Analysis)
统计分析 (1)蒙特卡诺分析(MC:Monte Carlo)
(2)最坏情况分析(WC:Worst Case
逻辑模拟 (1)逻辑模拟(Digital Simulaion)
(2)数/模混合模拟(Mixed A/D Simulation)
(3)最坏情况时序分析(Worst-case timing Analysis)
四 . 电路模拟的
基本过程
采 用 OrCAD/PSpice软
件对电路设计方
案进行电路模拟
的基本过程分8个
阶段;
新建设计项目(Project)
电路图生成
(OrCAD/Capture)
电路特性分析要求设计
(Profile)
电路模拟(PSpiceA/D)
模拟结果分析
(PSpice/Probe)
优化设计
(PSpice/Optimixer)
设计满足要求否?
设计结果输出
否
是
五 . PSpice中的数字、单位和运算式
Pspice 中采用的是实用工程单位制,如电压用伏(V)、电
流用安培(A)、电阻用欧姆(Ω)、功率用瓦特
(W)等。在运行中,Pspice会根据具体对象自动确
定其单位。用户在输入数据时,代表单位的字母可以
省去。例如给电压源赋值时,键入12和12V意思一样。
Pspice 中的数字采用科学表示方式,即可以使用整数、
小数和以10为底的指数。用指数表示时,底数10用字
母E来表示。对于比较大或比较小的数字,还可采用
10种比例因子,如下表所示。
例如1000、1E3和1K都表示同一个数。
特别注意:
(1)比例因子可用大写也可用小写,如m和M都表示10-3。而国标规定,m
表示10-3,M表示10+6,我们通常的习惯也是这样。为了防止混淆,在该
软件中用MEG表示10+6。这一点在使用时应特别小心。
(2)比例因子只能用英文字母,如10-6用U或u表示,而国标规定10-6用m表
示。这一点在使用时也应注意,如电容容量C=1×10-6F,应写成C=1u
(或1U)。
OrCAD/PSpice 10中采用的比例因子
符号 比例因子 符号 比例因子
F 10-15 M 10-3
P 10-12 K 10+3
N 10-9 MEG 10+6
U 10-6 G 10+9
MIL × 10-6 T 10+12
六. 电路图中的节点编号和输出变量表达式
1.电路图中的节点编号
由元器件的引出端作为节点号名称,一般形式为:
元器件编号:引出端名
由数字编排的节点序号。
2.输出变量的基本格式
(1)电路变量的基本格式
V(节点号1[,节点号2])
(2)电流变量的基本格式
I(元器件编号[:引出端名])
3.输出变量的别名表示(Alias)
(1)交流小信号AC分析中的输出变量名。
(2)用元器件引出端名表示的输出变量。
模拟电路分析计算的基本过程
一、绘制电路图
二、特性分析类型确定和参数设置
(1)调出PSpice命令菜单
在Capture中执行PSpice出现PSpice菜单。
(2)建立模拟类型分组
执行PSpice/New Simulation Profile子命令
(3)设置模拟类型和参数
完成上述设置后,点击Create按钮,出现设置框。
Analysis标签页中需设置3方面的内容:
1、基本分析类型的设定;
(2)模拟类型组中其他分析类型的选定;
(3)分析参数的设置。
三、模拟分析计算
执行RUN命令,进行分析计算。并分别生成.dat和.out为扩
展名的两种结果数据文件。
四、电路模拟结果分析
(1)模拟结果信号波形分析
模拟结果正确,则会调用Probe,显示信号的分析波形。
(2)出错信息显示分析
对于显示的出错信息,应进行分析,然后确定是否修改电路
图、改变分析参数设置或采取措施解决不收敛问题。
(3)模拟结果输出文件查阅。
一 . 静态工作点分析
静态工作点分析就是将电路中的电容开路,电感短路,
对各个信号源取其直流电平值,计算电路的直流偏置量。
直流工作点分析(Bias Point Detail)
例:求基本放大
电路的静态工作
点。步骤如下:
(1)用Capture软
件画好电路图。
(2) 建立模拟类型分组。
建立模拟类型分组的目的是为了便于管理。OrCAD/PSpice
10将基本直流分析、直流扫描分析、交流分析和瞬态分析规
定为4种基本分析类型。每一个模拟类型分组中只能包含其
中的一种,但可以同时包括温度分析、参数扫描和蒙托卡诺
分析等。
在电路图编辑窗口(Page Editor)下,点击PSpice/New
Simulation Profile命令,屏幕上出现模拟类型分组对话框。
在Name栏键入模拟
类型组的名称,本例取名为DC。
(3)设置分析类型和参数。
在Analysis type栏中选“Bias Point”。
在Option栏中选“General Settings”。
在Output File Options栏中选“Include detailed bias
point information for nonlinear controlled sources
and semiconductors”
如果选择此部
分,则进行直
流灵敏度分析
(4)运行Pspice。
启动Pspice/Run命令,软件开始分析计算。
(5)查看分析结果。
分析计算结束后,系统自动调用Probe模块,屏幕上出现Probe
窗口。选择View/Output File命令,即可看到本例的文本输
出文件。
直流传输特性分析(Transfer Function)
直流传输特性分析又称TF分析,就是计算电路的直流小信号
增益、输入电阻和输出电阻。用它来求解放大器的电压放大倍
数、输入电阻和输出电阻是最方便的。但是该功能属于直流分
析范畴,分析时将电路中的电容开路、电感短路。所以只能用
于分析直耦电路,不能分析阻容耦合电路。
例:求差动放大电路的电压
放大倍数、输入电阻
和输出电阻。
(1)设置分析类型和参数:在Analysis type栏中选“Bias
Point”;
在Option栏中选“General Settings”。
在Output File Options栏中选“Calculate small-signal DC gail”。
在From Input source栏中填入“Vs”,在To Output栏中
填入“V(Vo1,Vo2)”,意思是求传递函数(Vo1-
Vo2)/Vs及从Vs 端看进去的输入电阻和从Vo1、Vo2端看
进去的输出电阻。
(2)运行Pspice。
(3)查看分析结果。
从中可以看出:双端输出的电压放大倍数A
V
=
输入电阻R
i
=
双端输出的输出电阻R
o
=
.直流特性扫描分析(DC Sweep)
直流分析又称DC分析,就是当电路中某一参数在一定范围
内变化时求电路的直流特性。可以利用这一分析作出电路的传
输特性曲线、晶体管的输入输出特性曲线等。值得注意的是,
DC分析只能用于分析直耦电路,不能分析阻容耦合电路。
例:差动放大
电路如图所示,
设三极管Q1、
Q2的 β=50,
画出电路的电
压传输特性曲
线。
(1)用Capture软件画好电路图。
(2)将三极管设置为β=50。
(3)设置分析类型和参数:
在Analysis type栏中选“DC Sweep”;在Option栏中选“Primary
Sweep”。
在Sweep variable栏中选“Voltage source”,在Name栏中填入
“Vs”。意思以电压源Vs作为
变量。
在Sweep type栏中选“Linear”。
在Start栏中填入“”,
在End栏中填入“+”,
在Increment栏中填入“”。
意思是Vs从~+作
线性变化,步长为。
(4)运行Pspice。
(5)查看分析结果:在Probe窗口中,用光标依次点中
V(Vo1)和V(Vo2) ,即显示该电路电压传输特性曲线。
.交流小信号频率特性分析(AC Sweep)
交流分析又称AC分析,就是求电路的频域响应。当输入信号
的频率变化时,它能够计算出电路的幅频响应和相频响应。
作交流分析时,信号源应用交流源VAC或IAC。也可以用前
面介绍的5种激励源,但必须在设置参数时为其交流参数AC项
赋值。注意不能用正弦源。
例:分析差动放大电路
的频率特性。
(1)用Capture软件画好电路图。信号源Vs选交流电压源
VAC,幅值为。
(2)设置分析类型和参数:
在Analysis type栏中选“AC Sweep/Noise”。
在Option栏中选“General Settings”。
在AC Sweep Type
栏中选“Logarithmi:
Decade”。
在Start栏中填入
“1k”。 在End栏中
填入“10MEG”。
在Points/Decade栏
中填入“4”。意思是
每10倍 频间隔计算4个点。
( 4)查看分析结果。在Add Trace 对话框下端的 “Trace
Expression”文本框中键入V(Vo1,Vo2),即显示双端输
出的频率特性曲线。
(5)查看双端输出时电压增益的波特图。
① 在Probe窗口中,执行Trace/Add Trace命令,在“Trace
Expression”文本框中键入DB(V(Vo1,Vo2) /V(Vs:
+)),即显示出电压增益的幅频特性曲线。
② 点选Trace/Add Y Axis ,增加一个纵轴。
③ 在 “Trace Expression”文 本 框 中 键 P( V( Vo1,
Vo2))/V(Vs:+)),即显示出电压增益的相频特性曲
线。
2.交流分析中的输出变量名
作交流分析时,输出变量名除了可用基本格式外,还可在基本
格式中的关键字V或I后面加一标示符,以表示输出量类
型。下表示出了5种标示符及含义。
标示符 含 义 示例
M 输出变量的振幅 VM(Out):接点Out与地之间交流电压振
幅
DB 输出变量的振幅分贝数 VDB(Out):接点Out与地之间交流电压振
幅分贝数
P 输出变量的相位 VDP(Out1, Out2):接点Out1与Out2之
间交流电压相位
R 输出变量的实部 VR(Q1:C):晶体管Q1集电极的交流电
压实部
I 输出变量的虚部 VI(Q1:C):晶体管Q1集电极的交流电压
虚部
.噪声分析(Noice Analysis)
噪声分析就是计算电路中每个电阻和半导体器
件所产生的噪声。因为噪声电平与频率有关,所以
噪声分析是与交流分析一起进行的。分析时要选一
个节点作为输出节点,选一个独立电源作等效噪声
源。Pspice程序在AC分析的每个频率点上,对指定
输出端计算出等效输出噪声,同时对指定输入端计
算出等效输入噪声。输出和输入噪声电平都对噪声
带宽的平方根进行归一化。
例:对差动放大电路进行噪声分析。
(1)设置分析类型和参数:在交流分析参数设置框中添加如
下设置:
在Noise Analysis 栏中选中“Enabled”。
在Output栏中填入“V(Vo1)”。
在I/V栏中填入“Vs”。
在Interv栏中填入“30”。
意思是以Vo1作为输出节点,以Vs作为等效噪声源,每隔30个
频率点输出一份噪声资料。设置完后按“确定”键。
(2)运行Pspice。
(3)查看分析结果。在Probe窗口中,执行Trace/Add Trace命
令,用光标点选V(INOISE)、V(ONOISE),即显示
出指定输入端、输出端的等效噪声电压与频率的关系曲线。
点选Trace/Add Y Axis ,增加一个纵轴。在 “Trace
Expression”文 本 框 中 键 DB( V( INOISE) ) 、
DB(V(ONOISE))即显示出噪声电压幅频特性。
瞬态特性分析(Transient Analysis)
瞬态分析又称TRAN分析,就是求电路的时
域响应。它可在给定输入激励信号情况下,计
算电路输出端的瞬态响应,也可在没有激励信
号但有贮能元件(如C和L)的情况下,求振荡
波形。
1.瞬态分析举例
例:基本放大电路,输入端加一正弦信号,求其输出端的瞬态
响应。步骤如下:
(1)用Capture软件画好电路图。
(2)为正弦信号源设置参数。
(3)建立模拟类型分组。
(4)设置分析类型和参数:
在Analysis type栏中选“Time Domain(Transient)”。
在Option栏中选“General Settings”。
在Run to栏中填入“2ms”。意思是瞬态分析的终止时间为2ms。
在Start saving data栏中填入“0”。意思是起始时间为0。
在Maximum Step栏中填入“40us”。意思是时间步长为40ms。
(5)运行Pspice。执行Pspice/Run命令。
(6)查看分析结果。
分析计算结束后,系统自动调用Probe模块,屏幕上出现如图
所示的Probe窗口。
在Probe窗口中,执行Trace/Add Trace命令,出现Add
Trace 对话框。可用以下两种方法选择要显示的变量名:
① 在对话框左边的输出变量列表中用光标点中要显示的变量
名,该变量名即出现在下端的“Trace Expression”文本
框中,允许同时点选多个输出变量。
② 在“Trace Expression”
文本框中键入要显示的
变量名。然后点OK按钮,
选中的变量波形就显示
在屏幕上。
建立两个以上的波形显示区
本例想同时观看输出输入波形,但两者电压幅度相差悬殊,在同一
坐标中显示显然是不合适的,可采用添加波形显示区的方法:
① 在Add Trace 对话框中,选择V(Out),点OK按钮,显示出输出端的
波形。
② 执行Plot/Add Plot to Window命令,屏幕上添加一个空白的波形显
示区。
③ 再执行Trace/Add Trace命令,在Add Trace 对话框选择V(Vs:+),
点OK按钮,在新加的波形显示区显示出输入信号Vs的波形。
2.用于瞬态分析的5种激励信号源
(1)脉冲源
(PULSE)。
选取脉冲源
符号VPULSE或
(IPULSE)。
例如设定参数如下:V1=,V2=,PER=20us,PW=10us,TD=2us
,TF=1us,TR=1us。可得如图所示的脉冲波形。
参数 名称 单位 内定值
V1 起始电压 V
V2 脉冲电压 V
PER 脉冲周期 s TSTOP
PW 脉冲宽度 s TSTOP
TD 延迟时间 s 0
TF 下降时间 s TSTOP
TR 上升时间 s TSTOP
( 2) 正 弦 源
(SIN)。共有
6个参数需要设
置。
例如设定参数如下:VOFF=0,VAMPL=5MV,FREQ=1kHz,TD=0,DF=0,
PHASE=0。可得如图所示的正弦波形。
参数 名称 单位 内定值
VOFF 直流偏置电压 V
VAMPL 振幅 V
FREP 频率 Hz 1/TSTOP
TD 延迟时间 s
DF 阻尼系数 1/s
PHASE 相位延迟 度
(3)指数源(EXP)。
(4)分段线性源(PWL)。
分段线性信号波形由几条线段组成,所以在参数设置时,只需给出线段转
折点的坐标值即可。最多允许给出10对坐标值。
这是一个很有实用价值的信号源,它可以把任意的信号用微小的直线段去
逼近,从而得到任意信号源。
例如设定参数如下:T1=0s,V1=0V;T2=1s,V2=5V;T3=2s,V3=0V。可得
如图所示的三角波信号。
.傅里叶分析(Fourier Analysis)
傅里叶分析就是在瞬态分析完成后,计算输出波形的直流、基
波和各次谐波分量。因此傅里叶分析应在瞬态分析后进行。
例:对基本放大电路进行傅里叶分析。
(1)在分析类型和参数设置框中设置好瞬态分析的参数后,点击Out
File Options按钮。
在Print values in the output栏中填入“40us”。
选中Perform Fourier Anal(在小方块中打对号)。
在Center栏中填入“1k”, 意思是基波频率为1kHz。
在Number of栏中应填入要求计算的谐波次数,缺省值为9。
在Output栏中填入“V(Out)”。
(2)运行Pspice。
(3)查看分析结果。 在Probe窗口中,点选View/Output File 命令,
可看到傅里叶分析结果。
.温度分析
温度分析与参数扫描分析类似,只不过可变化的参数是温度。
即在温度变化时,分析电路特性的变化。与温度分析搭配的
可以是AC分析、DC分析、TRAN分析等基本特性分析。
例:在基本放大电路输入端加一正弦信号,分析当温度为-50 ℃、 0℃、
27℃、100℃时的输出波形。
(1)设置温度分析参数:设置好瞬态分析的参数后,在Options栏中
再点选“Tempereature (Sweep)”,出现温度分析对话框。
选中“Repeat the simulation for each of the temp”,并在其下方键入
“-50 0 27 100”,设定温度。
(2)运行Pspice。
(3)查看分析结果。(同参数扫描分析)
(1)设置温度分析参数:设置好瞬态分析的参数后,在Options栏中再点
选“Tempereature (Sweep)”,出现温度分析对话框。
选中“Repeat the simulation for each of the temp”,并在其下方键入
“-50 0 27 100”。
(2)运行Pspice。
(3)查看分析结果。
(同参数扫描分析)
. 参数扫描分析
参数扫描分析就是当电路中某个参数在一定的范围变化时,
对指定的每个参数值进行一次基本分析。每一种基本分析如
DC分析、AC分析、TRAN分析都可与参数扫描分析配合使用。
它在电路优化方面有着重要作用。
例:在基本放大电路输
入端加一正弦信号,
分析当基极电阻Rb
变化时,对输出波
形的影响。
(1)用Capture软件画好电路图。并作如下修改:
① 将基极电阻Rb设置为参数。用鼠标左键双击Rb的阻值360k,在屏上出现
的“Display Properties”设置框中,将其值改为{Rval}。
② 用参数符号设置阻值参数。从元件库中调出名为PARAM的符号,放在Rb
旁。双击该符号,幕上出现元器件属性编辑器。按New按钮,在新增
属性参数对话框的Proprety栏中键入Rval并按OK按钮。
在参数设置框里将新增Rval项设置为360k,表示进行其他分析时,该阻值为
360k。这样设置的参数称为全局参数(Global)。
(2)设置分析类型和参数:在分析类型和参数设置框中设置好
瞬态分析的参数后,在Options栏中再点选“Parametric
Sweep”,出现参数分析对话框。
在Sweep variable 栏中选中“Global paramete”。
在paramete栏中填入“Rval”。
在Sweep type 栏中选中“Linear”。
在Start栏中填入“100k”。
在End栏中填入“1MEG”。
在Increment栏中填入“300k”。
意思是名为Rval的电阻从100kW变化到1MW,步长为300kW。
注意:Options栏中的两项“General Settings” 和“Parametric
Sweep”必须全都选中。
(3)运行Pspice。
(4)查看分析结果。在出现多批运行结果选择框中选All并
按OK键。在Add Trace 对话框中用光标点V(Out),就
显示出在电阻Rb取4个阻值时的4条V(Out)曲线。
(3)运行Pspice。
(4)查看分析结果。在出现
多批运行结果选择框中选All
并按OK键。在Add Trace
对话框中用光标点V(Out),
就显示出在电阻Rb取4个
阻值时的4条V(Out)曲线。
蒙托卡诺(Monte Carlo)分析
蒙特卡洛分析(Monte Carlo:MC)是指电路中
的元件在其容差域内取随机组合,多次测试,估计
出电路的平均性能。也称为成品率分析。
• 进行MC分析需要确定的问题:
1.如何描述元器件参数值的变化规律;
2.一共要进行多少次“重复”分析;
3.要考虑电路哪种电特性的分散变化;
4.如何比较各次电路分析的结果;
5.如何生成MC分析的总结果。
一、元器件参数变化规律的描述
考虑的四个问题:哪些参数发生变化?按什么模式变化
?参数变化服从什么分布?变化范围多大?
1.用于统计分析的元器件符号和模型参数:
统计分析的元器件库:BREAKOUT库。
2.参数变化模式的设置
LOT:表示几个元器件值变化值相同。
DEV:表示几个元器件值各自独立变化。
3.参数变化规律的设置 正态分布(高斯分布)、均匀分布两种。
4.参数变化中幅度的设置
百分号%:代表相对变化百分数;数字:表示变化的绝对幅度。
5.元器件参数变化规律的描述格式
参数名=参数值[DEV[]LOT#][/分布规律名]<变化值>[%]]
+[LOT[/Lot#][/分布规律名]<变化值>[%]]
二、MC分析实例(差分对电路)
计算电阻RC1和RC2发生随机变化,对交流小信号AC分析输出结
果VM(OUT2)的影响。
1、电路图修改:从BREAKOUT库中选取电阻Rbreak,
选中“Repeat the simulation for each of the temp”,并在其下方键入
“-50 0 27 100”,设定温度。
(2)运行Pspice。
(3)查看分析结果。(同参数扫描分析)
PSpice 中的最坏情况分析和
蒙特卡洛分析
• 准备工作:
1.把电路中需要进行分析的器件用BREAKOUT库中相应的器件代替
如R 改为 RBREAK)。
2.编辑器件的仿真模型,改写模型的仿真语句(选中器件,菜单EDIT>
PSpice model)
带容差的仿真语句书写格式如下:
参数名 =参数值 [DEV[/lot#][/分布规律]<变化值>[%]]
+[LOT[/lot#][/分布规律]<变化值>[%]]
例子:R=1 dev 5%
R=1 dev/4/gauss 1% +lot/uniform 5%
用于两种分析的完整仿真模型语句
格式:.MODEL 模型名 模型类型(模型取值)
例: .model rc res(R=1 dev 5%)
DEV,LOT表示变化模式
/lot#表示采用哪一个随机数发
生器
分布规律:高斯分布gauss和
均匀分布uniform
.温度分析
• 最坏情况分析是指电路中的元件在其容差域边界点
上取某种组合时引起的电路性能的最大偏差分析
例:在基本放大电路输入端加一正弦信号,分析当温度为-50 ℃、 0℃、
27℃、100℃时的输出波形。
(1)设置温度分析参数:设置好瞬态分析的参数后,在Options栏中
再点选“Tempereature (Sweep)”,出现温度分析对话框。
选中“Repeat the simulation for each of the temp”,并在其下方键入
“-50 0 27 100”,设定温度。
(2)运行Pspice。
(3)查看分析结果。(同参数扫描分析)
.温度分析
温度分析与参数扫描分析类似,只不过可变化的参数是温度。
即在温度变化时,分析电路特性的变化。与温度分析搭配的
可以是AC分析、DC分析、TRAN分析等基本特性分析。
例:在基本放大电路输入端加一正弦信号,分析当温度为-50 ℃、 0℃、
27℃、100℃时的输出波形。
(1)设置温度分析参数:设置好瞬态分析的参数后,在Options栏中
再点选“Tempereature (Sweep)”,出现温度分析对话框。
选中“Repeat the simulation for each of the temp”,并在其下方键入
“-50 0 27 100”,设定温度。
(2)运行Pspice。
(3)查看分析结果。(同参数扫描分析)