TÉLÉCHARGER PSPICE 9.1

8/10 ( votes) - Télécharger PSpice Gratuitement. PSpice, un complet simulateur pour analyser le comportement d'une plaque de circuit imprimé. télécharger pspice · pspice student · telecharger spice · pspice gratuit · telecharger pspice gratuit · logiciel spice · logiciel pspice · pspice telecharger. Assurez-vous d'avoir un logiciel à jour et sécurisé en étant averti des mises à jour du logiciel. Votre e-mail: Télécharger la dernière version de PSpice Student.

Nom: pspice 9.1
Format:Fichier D’archive
Version:Dernière
Licence:Libre!
Système d’exploitation: Android. Windows XP/7/10. iOS. MacOS.
Taille:30.20 Megabytes


9.1 TÉLÉCHARGER PSPICE

Ensuite, on choisi le nombre de mesures effectuées par le programme via le Print Step. Si on effectue une analyse fréquentielle, la source devient sinusoïdale et utilise les paramètres AC et DC. C est donc une analyse harmonique Bode, Nyquist, Black. Peu importe, dans un premier temps, le placement exact. Open library files in the storage folder and unpack the content automatically. Simulation Icônes spécifiques à la simulation 4.

Télécharger PSpice Student gratuitement. Notre logithèque vous propose de télécharger gratuitement PSpice Student PSPICE Student. PSPICE est un logiciel pour concevoir, analyser et simuler des circuits électroniques. Vous trouverez ici un lien permettant de télécharger le logiciel de simulation de circuits électroniques "PSpice" en version étudiant.

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PSpice Student 9. Ce programme gratuit a été à l'origine développé par Cadence Design Systems, Inc. Parfois, ce programme est disponible sous d'autres appellations, telles que : "PSpice Student Thinstalled".

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Ce logiciel PC gratuit peut gérer l' extension de fichier suivante : ". Ce téléchargement a été vérifié par notre antivirus intégré, qui l'a certifié sans virus. Parmis les utilisateurs de ce logiciel, la version la plus téléchargée est la version 9. Du développeur: Design and simulate analog and digital circuits. Les stimulus de 4, 8 et 16 bits doivent être obligatoirement reliés à un bus.

Code utilisé pour les valeurs numériques : Création d un bus : stimulus 1 bit : binaire sur 1 chiffre stimulus 4 bits : binaire sur 4 chiffres stimulus 8 bits : binaire sur 8 chiffres stimulus 16 bits : hexadécimal sur 4 chiffres Exemple de paramètres pour un stimulus de 16 bits et résultat d'une simulation On accédera à la boite de dialogue ci - dessous par un double clic sur le symbole du stimulus Changer la valeur d un composant Vous observerez que certains composants sont dotés d'une valeur par défaut: 0 V pour le générateur de tension VDC, 1 k pour la résistance, 1 nf pour le condensateur Choisissez la valeur à modifier s'il y en a plusieurs souvent il n'en reste qu'une , entrez la nouvelle valeur, puis cliquez sur le bouton Save Attr, puis sur le bouton OK.

Il est également possible, dans un souci de clarté, de déplacer sur le schéma l'étiquette portant le nom ou la valeur du composant: sélectionnez le composant il devient rouge , puis cliquez sur l'étiquette et faitesla glisser à l'endroit voulu Connecter les composants Nous allons connecter les composants entre eux à l'aide du bouton "Draw Wire" le crayon.

Attention : Tous les composants doivent être reliés! Aucune connexion ne doit rester "en l'air". Pour relier les composants, il suffit de cliquer sur "Draw Wire": le curseur de la souris prend alors la forme d'un crayon. Cliquez alors sur l'extrémité de départ d'une connexion, puis sur celle d'arrivée: le programme trace le fil de liaison ligne droite ou coudée à On peut aussi les supprimer avec Cut. Un conseil: faire un schéma lisible et aéré pour y placer les appareils de mesure.

S'il y a lieu, zoomez pour ajuster sa taille à l'écran Placer les appareils de mesure Une fois le schéma complètement dessiné, il convient de "brancher" vos appareils de mesure afin de visualiser le comportement de votre montage. On utilisera pour ce faire les boutons Voltage Marker et Current Marker. Pour résumer, ces outils sont bien plus puissants et pratiques que les appareils réels, mais n oublions pas que nous sommes dans un domaine virtuel et que la réalité est parfois plus complexe d un point de vue résultat de mesures.

Cliquez sur le bouton Voltage Marker: une "pointe de touche", avec une bulle contenant un V, apparait au bout du curseur de la souris. Déposez le marker sur le schéma de manière à ce que la pointe de touche se place sur le fil wire ou la connexion pin voulue. Il faut prendre garde de ne pas placer le marker ailleurs, sous peine d'un message d'erreur.

S'il n'est pas correctement placé, le marker sera ignoré par le module de simulation.

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Le current marker, quant à lui, doit être placé sur une broche d'un composant à 2, 3 ou 4 connexions, et non sur le composant lui-même ou sur un fil de câblage. En cas d'erreur, vous aurez droit à ce message: Cliquez sur OK pour effacer le message et replacez correctement votre ampèremètre, par exemple sur une connexion d'une résistance ou une borne d'une pile VDC. Un nom d'alias ne doit pas comporter de lettre accentuée, ni d'espace.

Les alias permettent d'identifier des liaisons sans que celles-ci soient effectivement représentées par des fils. Pour nommer un fil, double-cliquer dessus et une fenêtre de saisie de Label apparaît.

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Ceci s'effectue grâce aux icônes ci-contre. Les traits utilisés ne sont en aucun cas des fils de liaison. Le style des différents traits peut être modifié en double cliquant sur le trait 3. Vérifications et sauvegardes Le circuit est dessiné, les appareils de mesure en place, le dispositif d'analyse paramétré: nous sommes donc prêt à simuler le fonctionnement de notre circuit. Enfin, presque S'il s'agit d'un nouveau schéma et non d'un schéma précédemment sauvegardé , vous devez le sauvegarder.

Choisissez un dossier et un nom, qui se terminera par l'extension. Si d'aventure vous oubliez de sauvegarder votre schéma avant de lancer la simulation, vous serez gratifié de ce message: D'autre part, PSpice vérifie que votre schéma est correct et, si tel n'est pas le cas, il vous en informe par le truchement du Message Viewer: Dans l'exemple ci-dessus, deux erreurs ERROR, en rouge sont signalées, à savoir que V1 et R1 ne sont pas connectés floating pin.

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Corrigez votre schéma, puis sauvegardez-le. Simulation Icônes spécifiques à la simulation 4. Paramétrer l analyse Nous approchons du but, mais il nous reste à étudier un point crucial et fort complexe: le paramétrage de l'analyse. Pour ne décourager personne, nous nous bornerons à des réglages élémentaires. Cliquez sur le bouton Setup Analysis.

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Un panneau de boutons et de cases à cocher apparait: Comme d'habitude, nous allons grandement simplifier: cochez toujours Bias Point Detail et ne vous occupez pas des autres boutons, sauf, éventuellement, AC Sweep, DC Sweep et Transient Ces quatre boutons réclament un paramétrage détaillé. Etude en statique du montage. Correspond à l'étude des variations des sources continues, de la température, variation de paramètres du montage ou des composants Ex: béta d'un transistor Permet d'étudier la polarisation, choix d'un point de repos optimum.

Par exemple, si on utilise DC Sweep pour faire varier la tension d'un générateur continu d'une valeur mini à une valeur maxi: on laissera donc coché Voltage Source par défaut et Linear et on ne renseignera que les champs Name nom du générateur qu'on veut faire varier , Start Value, End Value et Increment.

Dans l'exemple ci-dessus, on fait varier V6 de manière linéaire, de 0 à 9 volts, avec un pas de 1 V. Si vous êtes curieux, vous pourrez essayer les autres options, notamment Nested Sweep, qui permet de faire varier deux paramètres en même temps, par exemple deux générateurs, ou un générateur et la température, etc.

N'oubliez pas de cocher la case Enable Nested Sweep. C est donc une analyse harmonique Bode, Nyquist, Black. L'étude est faite en sinusoïdal petits signaux, en linéarisant les modèles autour du point de repos calculé.

L'étude est faite d'une fréquence min à une fréquence max, soit linéairement soit de manière logarithmique. Attention : L'étude AC ne montrera jamais de limitation de l'amplitude des signaux à cause des alimentations saturation des composants, dépassement. Il faut donc vérifier si les signaux obtenus sont possibles.

Il est également possible d'autoriser une analyse de bruit, mais attention, tous les modèles ne comportent pas les paramètres de bruits.