Возможности применения для анализа нелинейных зависимых источников лучше всего рассмотреть на конкретном примере, приведенном на рис. 1.29. На нем показан источник напряжения
Зависимые источники, управляемые двумя напряжениями
Рассмотрим теперь, как вводятся в командной строке, использующей зависимые источники (POLY), управляемые более чем одним напряжением. В примере, представленном на рис. 1.29, сделаем Е функцией сразу двух напряжений
Приведем теперь командную строку, вводящую источник, управляемый двумя напряжениями:
Е 3 0 POLY(2) 2,0 4,0 0 2 3
Последние три значения (0 2 3) представляют собой значения коэффициентов
Polynomial Form for Two Inputs
V 1 0 1V
E 3 0 POLY(2) 2,0 4,0 0 2 3
R1 1 2 1k
R2 2 0 1k
R3 3 4 2k
R4 4 0 2k
.DC V -4 4 1
.PRINT DC V(2) V(3) V(4)
.END
Запустим моделирование и убедимся, что Е задается выражением (2
**** 07/27/05 10:54:26 ******** Evaluation PSpice (Nov 1999) **********
Polynomial Form for Two Inputs
**** CIRCUIT DESCRIPTION
V 1 0 1V
E 3 0 POLY(2) 2,0 4,0 0 2 3
R1 1 2 1k
R2 2 0 1k
R3 3 4 2k
R4 4 0 2k
.DC V -4 4 1
.PRINT DC V(2) V(3) V(4)
.END
**** 07/27/05 10:54:26 ******* Evaluation PSpice (Nov 1999) ***********
Polynomial Form for Two Inputs
**** DC TRANSFER CURVES TEMPERATURE = 27.000 DEG С
V V(2) V(3) V(4)
-4.000E+00 -2.000E+00 8.000E+00 4.000E+00
-3.000E+00 -1.500E+00 6.000E+00 3.000E+00
-2.000E+00 -1.000E+00 4.000E+00 2.000E+00
-1.000E+00 -5.000E-01 2.000E+00 1.000E+00
0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00
1.000E+00 5.000E-01 -2.000E+00 -1.000E+00
2.000E+00 1.000E+00 -4.000E+00 -2.000E+00
3.000E+00 1.500E+00 -6.000E+00 -3.000E+00
4.000E+00 2.000E+00 -8.000E+00 -4.000E+00
Рис. 1.31. Вид выходного файла при анализе схемы на рис. 1.29 с двумя управляющими напряжениями
Метод контурных токов и PSpice
Традиционные курсы электротехники обычно излагают метод контурных токов, использующий контуры и контурные токи для вычисления токов в ветвях схемы.
Стандартная форма уравнений для трех контурных токов имеет вид: