ZHCACF8 march 2023 TMS320F2800132 , TMS320F2800133 , TMS320F2800135 , TMS320F2800137 , TMS320F2800152-Q1 , TMS320F2800153-Q1 , TMS320F2800154-Q1 , TMS320F2800155 , TMS320F2800155-Q1 , TMS320F2800156-Q1 , TMS320F2800157 , TMS320F2800157-Q1 , TMS320F280021 , TMS320F280021-Q1 , TMS320F280023 , TMS320F280023-Q1 , TMS320F280023C , TMS320F280025 , TMS320F280025-Q1 , TMS320F280025C , TMS320F280025C-Q1 , TMS320F280033 , TMS320F280034 , TMS320F280034-Q1 , TMS320F280036-Q1 , TMS320F280036C-Q1 , TMS320F280037 , TMS320F280037-Q1 , TMS320F280037C , TMS320F280037C-Q1 , TMS320F280038-Q1 , TMS320F280038C-Q1 , TMS320F280039 , TMS320F280039-Q1 , TMS320F280039C , TMS320F280039C-Q1 , TMS320F280040-Q1 , TMS320F280040C-Q1 , TMS320F280041 , TMS320F280041-Q1 , TMS320F280041C , TMS320F280041C-Q1 , TMS320F280045 , TMS320F280048-Q1 , TMS320F280048C-Q1 , TMS320F280049 , TMS320F280049-Q1 , TMS320F280049C , TMS320F280049C-Q1 , TMS320F28075 , TMS320F28075-Q1 , TMS320F28076 , TMS320F28374D , TMS320F28374S , TMS320F28375D , TMS320F28375S , TMS320F28375S-Q1 , TMS320F28376D , TMS320F28376S , TMS320F28377D , TMS320F28377D-EP , TMS320F28377D-Q1 , TMS320F28377S , TMS320F28377S-Q1 , TMS320F28378D , TMS320F28378S , TMS320F28379D , TMS320F28379D-Q1 , TMS320F28379S , TMS320F28384D , TMS320F28384D-Q1 , TMS320F28384S , TMS320F28384S-Q1 , TMS320F28386D , TMS320F28386D-Q1 , TMS320F28386S , TMS320F28386S-Q1 , TMS320F28388D , TMS320F28388S , TMS320F28P650DH , TMS320F28P650DK , TMS320F28P650SH , TMS320F28P650SK , TMS320F28P659DH-Q1 , TMS320F28P659DK-Q1 , TMS320F28P659SH-Q1
现在,基本仿真已经表明仿真基本可行,可以执行扫描来优化 Rs 元件选择。
要执行扫描,请打开瞬态仿真配置文件并启用“Parametric Sweep”选项。在“Parametric Sweep”设置中,选择全局参数“R_STEP”作为扫描变量。然后选择起始值为 17Ω、结束值为 138Ω、增量为 10Ω 的线性扫描类型,如图 3-12 所示。
执行分析后,删除除 Verror 之外的所有输出,并将 Verror 范围设置为 -30mV 至 +30mV。此外,将波形限制为 +2.95µs 至 +3.15µs,以便更好地观察建立情况。或者,使用 PSpice for TI 仿真窗口左上角的菜单转到“Window”➔“Display Control...”,以访问 TI 提供的预设显示配置列表。恢复“Sweep Results”显示配置。请注意,这些预设显示配置仅在与本应用报告捆绑的 PSpice for TI 工程中可用。图 3-13 显示了 Rs 扫描后的瞬态仿真的输出。
从该输出可以得出结论:
进一步调查的合理范围是 20Ω 至 60Ω。确定 Rs 的理想值需要进一步分析,可能包括额外的仿真
根据初始扫描结果,可能已经能够确定一个或多个可实现充分建立的 Rs 值。如果需要,可通过迭代地缩小线性扫描范围来进一步改进 Rs 元件选择。也可以执行值列表扫描来测试未以线性间隔的 Rs 值。图 3-14 中显示了值列表扫描的仿真配置文件示例。
因此,可以选择 Rs 的最终值来实现充分建立。只要迭代次数足够,Rs 的最终值就可以达到理想状态。但是,节 3.9介绍了一种使用性能分析工具更好地选择 Rs 理想值的替代方法。