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HSPICE与CADENCE仿真规范与实例

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  • 2025/4/30 19:56:34

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.dc 是直流扫描分析。该语句规定了直流传输特性分析时所用的电源类型和扫描极限。在直流分析中,.DC 语句可进行 a. 直流参数值扫描 b. 电源值扫描 c. 温度范围扫描

d. 执行直流蒙特卡罗分析(随机扫描) e. 完成直流电路优化 f. 完成直流模型特性化

.DC 语句具体格式取决于实际应用需要,下面给出了最常用的应用格式: .DC var1 START=start1 STOP=stop1 STEP=incr1 在本例中,

.dc Vin 0 5 0.1,

输入端的电压源Vin从0V变化到5V,步长为0.1V。

.DC语句可以采用嵌套的形式,比如, .DC var1 START=start1 STOP=stop1 STEP=incr1 var2 START=start2 STOP=stop2 STEP=incr2

下面是做温度扫描的例子, .DC TEMP -55 125 10

下图是此电路的直流扫描结果。可见在1~1.12V区域内是此放大器的高增益区。

2.2交流仿真

图中电路的交流仿真spice程序如下,

* AC analysis for AMP

M1 2 1 0 0 MOSN w=5u l=1.0u M2 2 3 4 4 MOSP w=5u l=1.0u M3 3 3 4 4 MOSP w=5u l=1.0u R1 3 0 100K

. .

.

CL 2 0 5p

Vdd 4 0 DC 5.0

Vin 1 0 DC 1.07 AC 1.0 .op

.ac DEC 20 100 100MEG *.plot ac VDB(2) VP(2) .probe

.option list node post

*model

.MODEL MOSN NMOS VTO=0.7 KP=110U +LAMBDA=0.04 GAMMA=0.4 PHI=0.7

.MODEL MOSP PMOS VTO=-0.7 KP=50U +LAMBDA=0.05 GAMMA=0.57 PHI=0.8 .end

交流仿真结果

. .

.

2.3瞬态仿真

图中电路的瞬态仿真spice程序如下 * TRAN analysis for AMP M1 2 1 0 0 MOSN w=5u l=1.0u M2 2 3 4 4 MOSP w=5u l=1.0u M3 3 3 4 4 MOSP w=5u l=1.0u R1 3 0 100K *CL 2 0 5p

Vdd 4 0 DC 5.0

Vin 1 0 DC 1.07 sin(2 2 100KHz) .op

.tran .1u 10u

*.plot tran V(2) V(1) .probe

.option list node post

*model

.MODEL MOSN NMOS VTO=0.7 KP=110U +LAMBDA=0.04 GAMMA=0.4 PHI=0.7

.MODEL MOSP PMOS VTO=-0.7 KP=50U +LAMBDA=0.05 GAMMA=0.57 PHI=0.8 .end

. .

.

大信号瞬态仿真结果:

改为小信号时,注意偏置值的选取。

Vin 1 0 DC 1.07 sin(1.07 0.0001 100KHz)

通过瞬态仿真,可见小信号增益为50倍,约为34dB,和AC仿真结果进行对照,看以发现结果是一致的。同样,相位的结果也是一致的。

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. .dc 是直流扫描分析。该语句规定了直流传输特性分析时所用的电源类型和扫描极限。在直流分析中,.DC 语句可进行 a. 直流参数值扫描 b. 电源值扫描 c. 温度范围扫描 d. 执行直流蒙特卡罗分析(随机扫描) e. 完成直流电路优化 f. 完成直流模型特性化 .DC 语句具体格式取决于实际应用需要,下面给出了最常用的应用格式: .DC var1 START=start1 STOP=stop1 STEP=incr1 在本例中, .dc Vin 0 5 0.1, 输入端的电压源Vin从0V变化到5V,步长为0.1V。 .DC语句可以采用嵌套的形式,比如, .DC var1 START=start1 STOP=stop1 STEP=incr1 var2 START=start2 STOP=stop2

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