LTspice : nouvelles commandes, applications inédites, création et importation de modèles et de sous-circuits

Cet ouvrage est conçu pour ceux qui souhaitent se perfectionner dans la connaissance de LTspice, découvrir les nouvelles commandes apparues récemment et tirer le meilleur parti des évolutions apportées aux commandes existantes. Il s'adresse aux utilisateurs de LTspice, aux designers, ingénieurs...

Descripció completa

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Dades bibliogràfiques
Autor principal: Brocard, Gilles, 1962-
Format: Livre papier
Idioma:Français
Publicat: Paris : Dunod DL 2016.
Col·lecció:Technique et ingénierie. Electronique
Matèries:
Nota: Contenus complémentaires à l'adresse suivante. http://www.dunod.com/contenus-complémentaires/9782100743193
Autres localisations: Voir dans le Sudoc
Taula de continguts:
  • P. XVII
  • Avant-propos
  • P. 1
  • 1 Les nouveautés de LTspice
  • P. 1
  • 1.1 La puissance des ordinateurs PC
  • P. 2
  • 1.2 Le répertoire Educational s'enrichit de trois exemples
  • P. 6
  • 1.3 Améliorations apportées à LTspice depuis 2001
  • P. 6
  • 1.4 Liste des principales améliorations apportées à LTspice
  • P. 8
  • 1.5 LTspice et la vitesse d'exécution d'une simulation
  • P. 11
  • 1.6 Le tableau des 104 symboles de composants
  • P. 17
  • 1.7 Utilisations des symboles
  • P. 19
  • 2 Le blog LTspice
  • P. 19
  • 2.1 Un blog accessible sur le site LTC
  • P. 20
  • 2.2 Autres sources de documentation proposées
  • P. 20
  • 2.3 Les articles du blog LTspice
  • P. 22
  • 2.4 Présentation des articles du blog LTspice, année 2015
  • P. 101
  • 3 Modèle et sous-circuit
  • P. 101
  • 3.1 Deux méthodes pour modéliser un composant
  • P. 101
  • 3.2 Comment procéder sans le composant ?
  • P. 102
  • 3.3 Les modèles
  • P. 112
  • 3.4 Les sous-circuits
  • P. 127
  • 3.5 Utilisation des modèles et des sous-circuits
  • P. 129
  • 3.6 Les bibliothèques de sous-circuits
  • P. 137
  • 4 Exemple de modélisation : l'amplificateur opérationnel universel
  • P. 137
  • 4.1 Le modèle UniversalOpamp2
  • P. 147
  • 4.2 Téléchargement du modèle d'un amplificateur opérationnel TLO71
  • P. 157
  • 5 Importation et incorporation de modèles Spice avec internet
  • P. 157
  • 5.1 Les composants modélisés compatibles SPICE
  • P. 159
  • 5.2 Les différents sites Internet
  • P. 159
  • 5.3 Le site NXP
  • P. 166
  • 5.4 Le site de téléchargement de l'IUT de Cachan
  • P. 169
  • 5.5 Le site de téléchargement de Texas Instruments
  • P. 171
  • 5.6 Les sites de téléchargement
  • P. 179
  • 5.7 Quelles différences entre modèle et sous-circuit ?
  • P. 184
  • 5.8 Comment fabriquer un modèle ou un sous-circuit ?
  • P. 186
  • 5.9 Comment ajouter un modèle à LTspice ?
  • P. 192
  • 5.10 Comment ajouter un sous-circuit ?
  • P. 206
  • 5.11 Création d'un sous-circuit étape par étape
  • P. 209
  • 6 Les composants passifs et actifs
  • P. 209
  • 6.1 Les composants passifs
  • P. 209
  • 6.2 Le modèle générique de la résistance R
  • P. 211
  • 6.3 Le modèle générique du condensateur C
  • P. 214
  • 6.4 Le modèle générique de l'inducteur L
  • P. 214
  • 6.5 Les composants actifs
  • P. 214
  • 6.6 Le modèle générique de la diode D
  • P. 218
  • 6.7 Le modèle générique du transistor bipolaire Q
  • P. 225
  • 6.8 Le modèle générique du transistor JFET J
  • P. 227
  • 6.9 Le modèle générique du transistor MOSFET M
  • P. 230
  • 6.10 Le modèle générique du transistor MOSFET à double diffusion verticale
  • P. 233
  • 6.11 Le modèle générique du transistor MESFET Z
  • P. 235
  • 6.12 Le modèle générique du transistor IGBT
  • P. 235
  • 6.13 Les modèles de transistor unijonction, phototransistor, thyristor et TRIAC
  • P. 237
  • 7 Les selfs, les transformateurs et les inductions mutuelles
  • P. 237
  • 7.1 Le modèle générique de l'inducteur L (sans saturation)
  • P. 237
  • 7.2 Self et inducteur à air sans circuit magnétique saturable
  • P. 240
  • 7.3 Le sous-modèle générique d'inducteur L
  • P. 242
  • 7.4 Le modèle CHAN d'inducteur L
  • P. 247
  • 7.5 Le modèle de transformateur
  • P. 254
  • 7.6 Transformateur avec saturation et hystérésis du matériau magnétique
  • P. 257
  • 8 Les commandes .FUNC et .MEAS
  • P. 257
  • 8.1 Commandes pour automatiser : .FUNC, .MEAS
  • P. 258
  • 8.2 La bibliothèque de fonctions mathématiques et de tests conditionnels
  • P. 260
  • 8.3 La bibliothèque des opérateurs LTspice
  • P. 260
  • 8.4 La commande .FUNC
  • P. 264
  • 8.5 La commande .MEAS
  • P. 277
  • 9 Les commandes accolades, .PARAM, .STEP et les fonctions PARAM et AKO :
  • P. 277
  • 9.1 Définition des commandes et des fonctions traitées dans ce chapitre
  • P. 277
  • 9.2 Les accolades
  • P. 280
  • 9.3 La commande .PARAM et la fonction PARAM
  • P. 282
  • 9.4 La commande .STEP
  • P. 290
  • 9.5 Questions fréquentes concernant la commande .STEP
  • P. 305
  • 9.6 La fonction AKO:
  • P. 313
  • 10 Les commandes .Four, .Wave, .Model, .Subckt, .INC, .LIB, .IC, .SAVE et .Options
  • P. 313
  • 10.1 Commande .Four
  • P. 314
  • 10.2 Commande .Wave
  • P. 315
  • 10.3 Commande .Model
  • P. 317
  • 10.4 Commande .Subckt
  • P. 317
  • 10.5 Commandes .Include et .LIB
  • P. 318
  • 10.6 Commande .IC
  • P. 319
  • 10.7 Commande .SAVE
  • P. 321
  • 10.8 Commande .Options
  • P. 349
  • 11 Le fichier tampon SPICE Error Log
  • P. 349
  • 11.1 Présentation du fichier tampon SPICE Error Log
  • P. 349
  • 11.2 Première utilisation : la commande .Four
  • P. 352
  • 11.3 Seconde utilisation : la combinaison des commandes .STEP et .MEAS
  • P. 359
  • 11.4 Réglage d'un asservissement
  • P. 365
  • 11.5 Bien choisir la résolution de la boucle .STEP
  • P. 369
  • 12 Les commandes annexes, diagramme de l'oeil, options de lancement, mots réservés, attribution et questions
  • P. 369
  • 12.1 Enregistrer une polarisation DC avec .Savebias
  • P. 370
  • 12.2 Changer un point de fonctionnement DC avec .Loadbias
  • P. 370
  • 12.3 Calculer les paramètres d'un réseau HF avec .NET
  • P. 371
  • 12.4 Définir les conditions initiales (simulation DC) avec .Nodeset
  • P. 372
  • 12.5 Télécharger un fichier sur internet avec .Ferret
  • P. 372
  • 12.6 Faire une déclaration générale avec .Global
  • P. 373
  • 12.7 Le diagramme de l'oeil et la fonction Baudrate
  • P. 378
  • 12.8 Paramétrer l'axe des abscisses .AC List
  • P. 382
  • 12.9 Le cryptage
  • P. 384
  • 12.10 Les options à ajouter lors du lancement de LTspice
  • P. 385
  • 12.11 Mots réservés
  • P. 386
  • 12.12 Précision des calculs avec LTspice
  • P. 387
  • 12.13 Tableau d'attribution du modèle générique de composants
  • P. 388
  • 12.14 Réponses aux questions
  • P. 399
  • 13 La logique et les fonctions annexes
  • P. 399
  • 13.1 Caractéristiques communes aux circuits logiques
  • P. 400
  • 13.2 Les portes logiques standards
  • P. 400
  • 13.3 Les portes logiques avec triggers de Schmitt
  • P. 401
  • 13.4 Les bascules logiques
  • P. 402
  • 13.5 PhaseDet : comparateur de phase avec sortie en courant
  • P. 405
  • 13.6 SampleHold : échantillonneur bloqueur
  • P. 407
  • 13.7 Modulate et Modulate2 : modulateur de fréquence et d'amplitude
  • P. 410
  • 13.8 LTpowerCADII
  • P. 421
  • 14 Monte-Carlo
  • P. 421
  • 14.1 Présentation de Monte-Carlo
  • P. 422
  • 14.2 Monte-Carlo 1 (distribution uniforme et schéma simple)
  • P. 422
  • 14.3 Monte-Carlo 1
  • P. 423
  • 14.4 Monte-Carlo 2 (distribution gaussienne et schéma simple)
  • P. 424
  • 14.5 Monte-Carlo 2 (distribution gaussienne)
  • P. 427
  • 14.6 Monte-Carlo 2 (avec semi-conducteurs, sous-circuits ou modèles)
  • P. 428
  • 14.7 Monte-Carlo 1 (distribution uniforme avec sous-circuits ou modèles)
  • P. 431
  • 14.8 Monte-Carlo 1 (distribution uniforme et semi-conducteurs)
  • P. 435
  • 15 Worst Case
  • P. 435
  • 15.1 Présentation de Worst Case
  • P. 435
  • 15.2 Worst Case 1 (tirage aléatoire)
  • P. 435
  • 15.3 Worst Case 2 (balayage automatique)
  • P. 436
  • 15.4 Worst Case 3 (application étendue)
  • P. 436
  • 15.5 Worst Case 1 (tirage aléatoire et schéma simple)
  • P. 437
  • 15.6 Worst Case 1
  • P. 439
  • 15.7 Worst Case 2 (balayage automatique et limitation à 16 composants)
  • P. 444
  • 15.8 Worst Case (avec semi-conducteurs, sous-circuits ou modèles)
  • P. 445
  • 15.9 Worst Case 1 (avec sous-circuits ou modèles)
  • P. 447
  • 15.10 Worst Case 1 (avec semi-conducteurs)
  • P. 449
  • 15.11 Worst Case 2 (avec modèles et limitée à 16 composants)
  • P. 450
  • 15.12 Worst Case 2 (avec semi-conducteurs, limitée à 16 composants)
  • P. 450
  • 15.13 Worst Case 3 (sans limitation, exécution en 2 lancements)
  • P. 470
  • 15.14 Conclusion
  • P. 471
  • 16 Simulation comportementale et sources programmables
  • P. 471
  • 16.1 La simulation comportementale
  • P. 471
  • 16.2 Premier exemple : comparaison des trois méthodes
  • P. 473
  • 16.3 Deuxième exemple : le calcul de l'éclairage
  • P. 476
  • 16.4 Troisième exemple, la méthode GFT
  • P. 479
  • 16.5 Quatrième exemple : la mesure d'impédance vectorielle
  • P. 480
  • 16.6 Cinquième exemple : tracé du cycle d'hystérésis
  • P. 483
  • 16.7 Sixième exemple : le schéma équivalent d'une SMPS de type BOOST
  • P. 487
  • 16.8 Pour obtenir d'autres exemples de simulation comportementale
  • P. 489
  • Index