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[参考译文] WEBENCH®︎Tools/ALM2402F-Q1:Allegro PSpice 17.2中的收敛问题,仿真需要花费大量时间,并且通常会失败

Guru**** 670150 points
Other Parts Discussed in Thread: ALM2402F-Q1, OPA197, OPA170, OPA171
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/881016/webench-tools-alm2402f-q1-convergence-problems-in-allegro-pspice-17-2-simulation-takes-enormous-time-and-often-fails

器件型号:ALM2402F-Q1
主题中讨论的其他器件: OPA197OPA170OPA171

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

各位同事好!  

我正在为客户进行仿真、并使用 Allegro PSpice 17.2 (我们的公司许可证)。 不幸的是、我无法获得任何结果。 大多数情况下,由于“错误--瞬态偏置点计算中的收敛问题”,仿真失败。 遗憾  的是、我们的测试电路也是如此、该电路是产品页面上 ALM2402F-Q1 PSPICE 模型封装的一部分。 这不是我第一次发生这种情况。 我经常遇到 TI 的运算放大器 PSpice 模型的收敛问题(例如、OPA 170、171、197等)。

我的一位同事也尝试过同样的方法、但也有同样的问题。 这表明 PSpice 引擎的默认配置有问题。

Webench 团队的任何人是否都知道什么是根本原因?  

下面是提供的测试电路的失败输出文件。

此致、  

Jiri Panacek

SEM 动力总成系统工程师

**** 02/17/2014:34:07**** PSpice 17.2.0 (2016年3月)***** ID# 0****

**配置文件:"SCHEMATIC1-ALM2402F 测试电路"[c:\temp\alm2402f - pspice\alm2402f 测试电路-pspicefiles\schematic1\alm2402f te


**** 电路描述







创建电路文件"ALM2402F test cir.cir"
**警告:此自动生成的文件可能会被后续仿真覆盖

*库:
*配置文件库:
*本地库:
.lib "../../../alm2402f test circuit-pspicefiles/alm2402f.lib"
*来自 C:\users\a0\a0\pspicefiles/alm2402f.lib\alm2402f.lib*来自 C:[PSPICE netlist]部分的[PSPICE \opring\PSpice.ini
*数据\a0_lib\a\a\p40lib\opring\a\a\a\a\a\a\


.tran 0 2m 0 2U
.options ADVCONV
.options width= 132
.PROBE64 V (alias (*)) i (alias (*)) W (alias (*) D (alias (*))) noise (alias (*)
.INC ".\SCHEMATIC1.net



****包括 SCHEMATIC1.net ****
源 ALM2402F 测试电路
V_V1 N15016 N149961 AC 1
+SIN 0 100M 1k 0
0 R_RL 0 out R_RL 2k TC = 0、0
.model R_RL RES R=1 DEV_10% TC1=0 TC2=0
C_CL 0 out C_CL 15p TC = 0、0
.model C_CL 电容 C = 1 DEV_10% TC1 = 0 TC2 = 0 VC1 = 0 VC2 = 0
V_VS +12V 0 12
V_V2 N149961 0 6
X_U1 N15016输出+12V +12V 0输出 ALM2402F

****恢复"ALM2402F 测试电路.cir"**.end


warning(ORPSIM-15223):库文件"c:\temp\alm2402f - pspice\alm2402f test circuit-pspicefiles\alm2402f.lib"自 alm2402f.in索引文件创建以来已更改。

警告(ORPSIM-15227):时间戳从2019年8月23日星期五23:49:40更改为2019年8月23日星期五13:49:42。

INFO (ORPSIM-15422):为库文件 alm2402f.lib 创建新的索引文件 alm2402f.ind。

索引从1个文件中有17个条目。

**** 02/17/2014:34:07**** PSpice 17.2.0 (2016年3月)***** ID# 0****

**配置文件:"SCHEMATIC1-ALM2402F 测试电路"[c:\temp\alm2402f - pspice\alm2402f 测试电路-pspicefiles\schematic1\alm2402f te


**** 二极管模型参数







X_U1.X_IN_U12.DVN X_U1.X_IN_U7.DVN X_U1.X_IN_U8.DVN
100.000000E-18 100.000000E-18. 100.000000E-18.
KF 10.000000E-12 316.227800E-12. 10.000000E-12


**** 02/17/2014:34:07**** PSpice 17.2.0 (2016年3月)***** ID# 0****

**配置文件:"SCHEMATIC1-ALM2402F 测试电路"[c:\temp\alm2402f - pspice\alm2402f 测试电路-pspicefiles\schematic1\alm2402f te


**** 电阻模型参数







R_RL R _无噪声
T_测量值 27.
T_Current -273.15
R 1 1


**** 02/17/2014:34:07**** PSpice 17.2.0 (2016年3月)***** ID# 0****

**配置文件:"SCHEMATIC1-ALM2402F 测试电路"[c:\temp\alm2402f - pspice\alm2402f 测试电路-pspicefiles\schematic1\alm2402f te


**** 电容器模型参数







C_CL
C 1.


**** 02/17/2014:34:07**** PSpice 17.2.0 (2016年3月)***** ID# 0****

**配置文件:"SCHEMATIC1-ALM2402F 测试电路"[c:\temp\alm2402f - pspice\alm2402f 测试电路-pspicefiles\schematic1\alm2402f te


**** 电压控制开关模型参数







X_U1.X_IN_U10.ESD_SW X_U1.X_U7.ESD_SW X_U1.X_Zo_U3.OL_SW
Ron 50 50 1.000000E-03
ROFF 1.000000E+12 1.000000E+12 1.000000E+09
冯 .5 .5 0.9.
输出电流 .45. .45. 1.


启动伪瞬态算法。
****参数:RUNFOR =0

ERROR --瞬态偏置点计算中的收敛问题


最后尝试的节点电压为

:节点电压 节点电压 节点电压 节点电压 节点电压 节点电压 节点电压


(输出) 6.0010 (+12V) 12.0000 (N15016) 6.0000 (N149961) 6.0000 (x_U1.MID) 81.40E-09

(x_U1.clamp) 15.2880 (x_U1.VCC_B) 12.0000 (x_U1.VEE_B) 120.1E-09

(x_U1.VIMON) 3.0005 (x_U1.VSO_B) 12.0000 (x_U1.VOUT_S) 6.0010

(x_U1.VSENSE) 15.2880 (x_U1.N834543) 15.2880 (x_U1.N834559) 15.2880

(x_U1.N834565) 81.40E-09 (x_U1.N834719) 6.0010 (x_U1.N834755) 6.0011

(x_U1.N834759) 6.0000 (x_U1.N835353) 6.0010 (x_U1.N835455) 6.0010

(x_U1.N838247) 3.0005 (x_U1.N848133) 15.2880 (x_U1.GR_CL_OLN) 81.40E-09

(x_U1.GR_CL_OLP) 81.40E-09 (x_U1.X_IN_U7.3) 0.0000 (x_U1.X_IN_U7.4) 0.0000

(x_U1.X_IN_U7.5) 0.0000 (x_U1.X_IN_U7.6) 0.0000 (x_U1.X_IN_U7.7) 0.838.

(x_U1.X_IN_U7.8) 0.838. (x_U1.X_IN_U8.3) 0.0000 (x_U1.X_IN_U8.4) 0.0000

(x_U1.X_IN_U8.5) 0.0000 (x_U1.X_IN_U8.6) 0.0000 (x_U1.X_IN_U8.7) 0.838.

(x_U1.X_IN_U8.8) 0.838. (x_U1.IN_N808797) 6.0000 (x_U1.IQ_N785395) 12.0000

(x_U1.IQ_N785401) 81.40E-09 (x_U1.IQ_N785443) 120.1E-09 (X_U1.ISC_N51496) 81.40E-09

(X_U1.ISC_N51522) 81.40E-09 (X_U1.ISC_N51598) 81.40E-09 (X_U1.ISC_N51604) 81.40E-09

(X_U1.ISC_N51816)-550.0000 (X_U1.ISC_N51850) 700.0000 (x_U1.X_IN_U12.3) 0.0000

(x_U1.X_IN_U12.4) 0.0000 (x_U1.X_IN_U12.5) 0.0000 (x_U1.X_IN_U12.6) 0.0000

(x_U1.X_IN_U12.7) 0.838. (x_U1.X_IN_U12.8) 0.838. (x_U1.Zo_N918931) 1116.2000

(x_U1.Zo_N934374) 1116.2000 (x_U1.Zo_N942239) 917.3900 (x_U1.Zo_N942250) 19.5380

(x_U1.Zo_N947429) 1116.1000 (x_U1.Zo_N948588) 1116.4000 (x_U1.Zo_N948594) 1080.4000

(x_U1.Zo_N949563) 39.86E+03 (x_U1.Zo_N949752) 1116.1000 (x_U1.AOL_N625317) 0127

(x_U1.AOL_N948979) 15.2880 (x_U1.claw_N46077) 81.40E-09 (x_U1.claw_N46115) 81.40E-09

(x_U1.claw_N46221) 81.40E-09 (x_U1.claw_N46227) 81.40E-09 (x_U1.claw_N46501) 11.0030

(x_U1.claw_N46723) 0.0048. (x_U1.VOS_N811084) 6.0004 (x_U1.VOS_N811308) 6.0004

(x_U1.VOS_N811314) 81.40E-09 (x_U1.VOS_N812314) 674.5E-06 (x_U1.VOS_N812464) 6.0004

(x_U1.VOS_N812540) 6.0011 (x_U1.VOS_N824535) 6.0011 (x_U1.VOS_N827849) 60.06E-06

(x_U1.VOS_N829918) 2000年 (x_U1.VOS_N831813) 7.0000 (x_U1.Zo_N9473211) 1116.1000

(x_U1.AOL_N9488531) 15.2880 (x_U1.claw_VCC_CLP) 11.0030 (x_U1.claw_VEE_CLP) 0.0048.

(x_U1.GR_CL_N785752) 81.40E-09 (x_U1.GR_CL_N785794) 81.40E-09 (x_U1.GR_CL_N785870) 81.40E-09

(x_U1.GR_CL_N785876) 81.40E-09 (x_U1.GR_CL_N785976)-2500.0000 (x_U1.GR_CL_N786030) 2500.0000

(x_U1.GR_CL_N847200) 81.40E-09 (x_U1.GR_CL_N847308) 81.40E-09 (x_U1.GR_CL_N847364)-8.7118

(x_U1.GR_CL_N847418) 39.2880 (x_U1.GR_CL_N867266) 81.40E-09 (X_U1.VOS_CMRR_N949520) 60.06E-06

(x_U1.VOS_CMRR_N950135) .4614 (x_U1.VOS_CMRR_N950219) 60.06E-06 (x_U1.VOS_PSRR_N825009) 81.41E-09

(x_U1.VOS_PSRR_N949819) 10.1160 (X_U1.VOS_PSRR_N950583) 118.2E-09 (X_U1.VOS_PSRR_N951173) 81.41E-09

(X_U1.VOS_CMRR_N9494561) 60.06E-06


****中断****

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    您好、Jiri、

    我们知道、ALM2402F-Q1宏模型存在一些收敛问题、并计划解决该问题。  不幸 的是、从事该模型工作的人员离开了 TI、而一名新员工最近才被雇佣从事该模型的工作、因此他需要一些时间才能快速工作。 不过、我知道 ALM2402在收敛方面要好得多、两者之间的唯一区别是压摆率。 因此、如果您不需要 ALM2402F 的压摆率、您可以同时尝试使用 ALM2402进行仿真。

    BTW、您提到您在运行 OPA197时也遇到了困难。  您能否尝试使用较旧版本的宏模型来查看它是否更好-请参阅随附的。 其他两个精简模型 OPA170和 OPA171属于通用 PL。

    e2e.ti.com/.../3618.OPA197-TINA_2D00_TI-Reference-Design.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marek:  

    再次听到您的声音。 感谢您确认我的假设。 我正在对反馈环路进行建模、因此、我决定尝试不同的方法。 我使用本指南创建了一个简单的2 (3)极放大器模型:

    http://www.ecircuitcenter.com/OpModels/2nd_and_3rd_Poles/2nd_and_3rd_Poles.htm

    然后、我尝试匹配频域中的仿真和模型。 似乎可以满足我的需求。  

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/234/3_2D00_pole_2D00_opamp.zip

    我希望这对某人有所帮助。

    感谢您的支持、  

    Jiri、SEM

    PS:我将查看以前的 OPA197模型。 感谢您的分享。