GMIN掃描和電源掃描
發布時間:2016/3/23 21:02:26 訪問次數:1281
GMIN是在疊代計算過程中為了改善收斂性系統自動在電流源上并列的電導。如果EMP8935-12VF05GRR在圖7-39所示設置框中勾選STEPGMIN選項,則在出現不收斂的情況下系統將自動啟動avnN掃描算法和電源掃描算法。
首先系統從一個較大的GlvnN值(將GMIN默認值值擴大l.Oel0倍)開始進行初始疊代計算,收斂后再將GMIN值按照縮小10倍的步長進行掃描疊代計算,直到GMIN恢復到正常值,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恢復到默認值,再重新啟動電源掃描算法。首先將電源值幾乎降為0(實際為.001%),使所有非線性元器件幾乎均處于截止狀態,這時
疊代求解不會出現問題。然后系統自動采用變步長方式逐步增大電源值(最小步長為電源值的0.0001%),重復進行疊代求解,直到電源恢復到正常值,最終取得收斂解。
自動減小時間步長重新進行模擬
正常情況下,瞬態分析采用設置的最小步長(見圖3-17)。為了有助于得到收斂解,PSpice在瞬態分析中發現可能出現不收斂間題時將自動試探性地采用更小的時間步長進行模擬。用戶可以修改圖7-40中任選項參數DMFACTOR的設置值,來確定時間步長的減小比例因子。例如,如果圖3-17中設置的最小步長為10-9S,若任選項參數DMFACTOR的設置值為0.1,則PSpice將自動采用新的
時間步長10-10 s重新進行瞬態分析。
GMIN是在疊代計算過程中為了改善收斂性系統自動在電流源上并列的電導。如果EMP8935-12VF05GRR在圖7-39所示設置框中勾選STEPGMIN選項,則在出現不收斂的情況下系統將自動啟動avnN掃描算法和電源掃描算法。
首先系統從一個較大的GlvnN值(將GMIN默認值值擴大l.Oel0倍)開始進行初始疊代計算,收斂后再將GMIN值按照縮小10倍的步長進行掃描疊代計算,直到GMIN恢復到正常值,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恢復到默認值,再重新啟動電源掃描算法。首先將電源值幾乎降為0(實際為.001%),使所有非線性元器件幾乎均處于截止狀態,這時
疊代求解不會出現問題。然后系統自動采用變步長方式逐步增大電源值(最小步長為電源值的0.0001%),重復進行疊代求解,直到電源恢復到正常值,最終取得收斂解。
自動減小時間步長重新進行模擬
正常情況下,瞬態分析采用設置的最小步長(見圖3-17)。為了有助于得到收斂解,PSpice在瞬態分析中發現可能出現不收斂間題時將自動試探性地采用更小的時間步長進行模擬。用戶可以修改圖7-40中任選項參數DMFACTOR的設置值,來確定時間步長的減小比例因子。例如,如果圖3-17中設置的最小步長為10-9S,若任選項參數DMFACTOR的設置值為0.1,則PSpice將自動采用新的
時間步長10-10 s重新進行瞬態分析。
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