电源元件仿真
1.理想直流电压源仿真。
(1)仿真电路如图2.1.12所示,按照表2.1.8改变负载 R L 的阻值,测量电压源输出电压与输出电流的变化并记录数据。
(2)将负载阻值设置为0时,观察电流表的读数,说明负载阻值能否为零。
(3)用Excel或MATLAB画理想直流电压源的伏安特性曲线。
图2.1.12 理想直流电压源伏安特性仿真图
表2.1.8 理想直流电压源伏安特性仿真数据记录表
2.实际直流电压源仿真。
(1)实际电源用直流稳压电源V1串联电阻 R L 来模拟,仿真电路如图2.1.13所示。设电压源内阻 R 1 = 50Ω,按照表2.1.9改变负载 R L 的阻值,测量电压源电压与电流的变化并记录数据。
图2.1.13 实际直流电压源伏安特性仿真图
表2.1.9 实际直流电压源伏安特性仿真数据记录表
(2)将负载阻值设置为0时,观察电流表的读数,说明负载阻值能否为零。
(3)用Excel或MATLAB画理想直流电压源的伏安特性曲线。
3.理想直流电流源仿真。
(1)执行(Group) Sources→( Family) SIGNAL_CURRENT_SOURCES→(Component) DC_CURRENT,调入直流电流源I1。
仿真电路如图2.1.14所示,按照表2.1.10改变负载 R L 的阻值,测量电流源电压与电流的变化并记录数据。
图2.1.14 理想直流电流源伏安特性仿真图
表2.1.10 理想直流电流源伏安特性仿真数据记录表
(2)电流源能否开路,即负载阻值能否为无穷大?仿真验证并说明。
(3)用Excel或MATLAB画理想直流电流源的伏安特性曲线。
4.实际直流电流源仿真。
(1)实际电源用直流电流源 I 1 并联电阻 R 1 来模拟,仿真电路如图2.1.15所示。设电流源内阻 R 1 = 10 kΩ,按照表2.1.11改变负载 R L 的阻值,测量电流源电压与电流的变化并记录数据。
(2)电流源能否开路,即负载阻值能否为无穷大?仿真验证并说明。
(3)用Excel或MATLAB画实际直流电压源的伏安特性曲线。
图2.1.15 实际直流电流源伏安特性仿真图
表2.1.11 实际直流电流源伏安特性仿真数据记录表