WERSJA 1
Zad 1
W układzie jak na rysunku poniżej należy wyznaczyć przebieg napięcia, prądu na kondensatorze C3. Podać pełny, akceptowalny przez program zapis sieci układu dla wyznaczenia powyższych danych. Układ zasilany jest napięciem sinusoidalnie zmiennym o amplitudzie 100V i częstotliwości 50Hz. Wartości kondensatorów przyjąć jako 1F.
Odp.
Do układu należy dołączy dwa rezystory, tak jak na schemacie poniżej aby nie było pływających węzłów. Wartość rezystorów powinna być bardzo duża aby nie wpływała na układ np. 100G
Plik cir.
ZAD1
C1 1 2 1F
C2 2 3 1F
C3 2 3 1F
C4 2 3 1F
C5 3 0 1F
C6 3 0 1F
R1 2 0 100G
R2 3 0 100G
VIN 1 0 SIN(0 100 50)
.AC LIN 1 50 50
.PRINT AC V(C3) I(C3)
.END
Zad 2
.TRAN .1m 120m UIC
Analiza stanów nieustalonych w zakresie czasów 0.01ms - 120ms bez obliczania warunków początkowych na elementach dynamicznych
.DC VCE 0 10 .5 ib 0 1m 50u
Analiza stałoprądowa względem źródła napięciowego „CE” od 0V-10V z krokiem 0.5v oraz źródła prądowego o nazwie „b” od 0-1mA z krokiem 50µA
Co to jest PSPICE 50
Deklaracja kondensatora o nazwie „o” pomiędzy węzłami: „to” i „ jest „ o pojemności 50F i nazwie modelu kondensatora „PSPICE”
Lubie lizac lody latem 1
Deklaracja cewki o nazwie „ubie” pomiędzy węzłami „lizac” i „lody” o indukcyjności 1H, oraz nazwie modelu indukcyjności „latem”
Vin A B sin(0 10 1k)
Deklaracja źródła napięciowego sinusoidalnego pomiędzy węzłami “A” i ”B” o wartości w chwili t0 0V i amplitudzie 10V i częstotliwości 1kHz
Zad 3
Pewien układ RLC zasilono napięciem sinusoidalnym o częstotliwości 10kHz i amplitudzie 150V. Proszę podać optymalny (z punktu widzenia analizy otrzymanych wyników) czas trwania analizy TRAN. Odpowiedź uzasadnić
Odp
By dobrze zaobserwować zmiany w układzie należy na wykresie wyświetlić przebieg zawierający 10 okresów ( liczymy okres i mnożymy wynik razy 10) czyli czas powinien wynosić 1ms
T= 1/f=1/10kHz=1*10^(-4)s=100us
10*10^(-4)s=10^(-3)s=1ms
WERSJA 1
Zad 1
W układzie jak na rysunku poniżej należy wyznaczyć przebieg napięcia, prądu na kondensatorze C3. Podać pełny, akceptowalny przez program zapis sieci układu dla wyznaczenia powyższych danych. Układ zasilany jest napięciem sinusoidalnie zmiennym o amplitudzie 100V i częstotliwości 50Hz. Wartości kondensatorów przyjąć jako 1F.
Odp.
Do układu należy dołączy dwa rezystory, tak jak na schemacie poniżej aby nie było pływających węzłów. Wartość rezystorów powinna być bardzo duża aby nie wpływała na układ np. 100G
Plik cir.
ZAD1
C1 1 2 1F
C2 2 3 1F
C3 2 3 1F
C4 2 3 1F
C5 3 0 1F
C6 3 0 1F
R1 2 0 100G
R2 3 0 100G
VIN 1 0 SIN(0 100 50)
.AC LIN 1 50 50
.PRINT AC V(C3) I(C3)
.END
Zad 2
.TRAN .1m 120m UIC
Analiza stanów nieustalonych w zakresie czasów 0.01ms - 120ms bez obliczania warunków początkowych na elementach dynamicznych
.DC VCE 0 10 .5 ib 0 1m 50u
Analiza stałoprądowa względem źródła napięciowego „CE” od 0V-10V z krokiem 0.5v oraz źródła prądowego o nazwie „b” od 0-1mA z krokiem 50µA
Co to jest PSPICE 50
Deklaracja kondensatora o nazwie „o” pomiędzy węzłami: „to” i „ jest „ o pojemności 50F i nazwie modelu kondensatora „PSPICE”
Lubie lizac lody latem 1
Deklaracja cewki o nazwie „ubie” pomiędzy węzłami „lizac” i „lody” o indukcyjności 1H, oraz nazwie modelu indukcyjności „latem”
Vin A B sin(0 10 1k)
Deklaracja źródła napięciowego sinusoidalnego pomiędzy węzłami “A” i ”B” o wartości w chwili t0 0V i amplitudzie 10V i częstotliwości 1kHz
Zad 3
Pewien układ RLC zasilono napięciem sinusoidalnym o częstotliwości 10kHz i amplitudzie 150V. Proszę podać optymalny (z punktu widzenia analizy otrzymanych wyników) czas trwania analizy TRAN. Odpowiedź uzasadnić
Odp
By dobrze zaobserwować zmiany w układzie należy na wykresie wyświetlić przebieg zawierający 10 okresów ( liczymy okres i mnożymy wynik razy 10) czyli czas powinien wynosić 1ms
T= 1/f=1/10kHz=1*10^(-4)s=100us
10*10^(-4)s=10^(-3)s=1ms
WERSJA 1
Zad 1
W układzie jak na rysunku poniżej należy wyznaczyć przebieg napięcia, prądu na kondensatorze C3. Podać pełny, akceptowalny przez program zapis sieci układu dla wyznaczenia powyższych danych. Układ zasilany jest napięciem sinusoidalnie zmiennym o amplitudzie 100V i częstotliwości 50Hz. Wartości kondensatorów przyjąć jako 1F.
Odp.
Do układu należy dołączy dwa rezystory, tak jak na schemacie poniżej aby nie było pływających węzłów. Wartość rezystorów powinna być bardzo duża aby nie wpływała na układ np. 100G
Plik cir.
ZAD1
C1 1 2 1F
C2 2 3 1F
C3 2 3 1F
C4 2 3 1F
C5 3 0 1F
C6 3 0 1F
R1 2 0 100G
R2 3 0 100G
VIN 1 0 SIN(0 100 50)
.AC LIN 1 50 50
.PRINT AC V(C3) I(C3)
.END
Zad 2
.TRAN .1m 120m UIC
Analiza stanów nieustalonych w zakresie czasów 0.01ms - 120ms bez obliczania warunków początkowych na elementach dynamicznych
.DC VCE 0 10 .5 ib 0 1m 50u
Analiza stałoprądowa względem źródła napięciowego „CE” od 0V-10V z krokiem 0.5v oraz źródła prądowego o nazwie „b” od 0-1mA z krokiem 50µA
Co to jest PSPICE 50
Deklaracja kondensatora o nazwie „o” pomiędzy węzłami: „to” i „ jest „ o pojemności 50F i nazwie modelu kondensatora „PSPICE”
Lubie lizac lody latem 1
Deklaracja cewki o nazwie „ubie” pomiędzy węzłami „lizac” i „lody” o indukcyjności 1H, oraz nazwie modelu indukcyjności „latem”
Vin A B sin(0 10 1k)
Deklaracja źródła napięciowego sinusoidalnego pomiędzy węzłami “A” i ”B” o wartości w chwili t0 0V i amplitudzie 10V i częstotliwości 1kHz
Zad 3
Pewien układ RLC zasilono napięciem sinusoidalnym o częstotliwości 10kHz i amplitudzie 150V. Proszę podać optymalny (z punktu widzenia analizy otrzymanych wyników) czas trwania analizy TRAN. Odpowiedź uzasadnić
Odp
By dobrze zaobserwować zmiany w układzie należy na wykresie wyświetlić przebieg zawierający 10 okresów ( liczymy okres i mnożymy wynik razy 10) czyli czas powinien wynosić 1ms
T= 1/f=1/10kHz=1*10^(-4)s=100us
10*10^(-4)s=10^(-3)s=1ms