OrCAD Pspice 설계 연습
orcad pspice 실습을 통하여 프로그램 활용 방법을 배우고 프로그램을 활용하여 회로를 직접 구성해보겠습니다.
또한 시뮬레이션을 통해 걸리는 볼트, 전류, 파워를 확인해 보겠습니다.
circuit 1 회로를 구성하기 위해 pspice analog or mixed a/d 로 프로젝트를 만들었다.
place part의 resistor을 검색을 하여 저항을 R1,R2,R3,R4,R5을 각 10k옴으로 세팅한 후 dc 10v source를 세팅하고 각 센서들을 와이어로 연결시킨 후 그라운드를 세팅하여 그라운드가 세팅된 부분의 노드가 0V라는 것을 표시해준다.
PSpice칸의 new simulation-> analysis-> bias point로 시뮬레이션을 실행한다.
실행 한 후, 디버깅 버튼을 누르고 전압 버튼, 전류 버튼, 파워 버튼을 눌러주어 각각 전압, 전류, 파워를 측정한다. 각각의 전류, 전압, 파워는 V=IR, I=V/R, p=v*i의 공식과 parallel, series의 법칙으로 증명할 수 있다.
circuit 2 회로를 구성하기 위해 pspice analog or mixed a/d 로 프로젝트를 만들었다.
place part의 resistor을 검색을 하여 저항을 R1,R2,R3,R4,R5을 각 1.5k, 2.7k, 1.0k, 3.3k, 2.2k 옴으로 세팅한 후 dc 10v source를 세팅하고 각 센서들을 와이어로 연결시킨 후 그라운드를 세팅하여 그라운드가 세팅된 부분의 노드가 0V라는 것을 표시해준다.
PSpice칸의 new simulation-> analysis-> bias point로 시뮬레이션을 실행한다.
실행 한 후, 디버깅 버튼을 누르고 전압 버튼, 전류 버튼, 파워 버튼을 눌러주어 각각 전압, 전류, 파워를 측정한다. 각각의 전류, 전압, 파워는 V=IR, I=V/R, p=v*i의 공식과 parallel, series의 법칙으로 증명할 수 있다.
circuit 3 회로를 구성하기 위해 pspice analog or mixed a/d로 프로젝트를 만들었다.
place part의 resistor을 검색을 하여 저항을 R1,R2,R3,R4,R5을 각 4옴, 6옴, 6옴, 4옴, 2옴으로 세팅한 후는 Va와 Vb에 걸리는 전압 차이가 10 볼트 이므로 dc 10v source를 세팅하고 각 센서들을 와이어로 연결시킨 후 그라운드를 세팅하여 그라운드가 세팅된 부분의 노드가 0V라는 것을 표시해준다.
PSpice칸의 new simulation-> analysis-> bias point로 시뮬레이션을 실행한다.
실행 한 후, 디버깅 버튼을 누르고 전압 버튼, 전류 버튼, 파워 버튼을 눌러주어 각각 전압, 전류, 파워를 측정한다. 각각의 전류, 전압, 파워는 V=IR, I=V/R, p=v*i의 공식과 parallel, series의 법칙으로 증명할 수 있다.
결론 및 고찰
Orcad pspice 실습을 통하여 Orcad Pspice의 사용법을 숙지하였다. 회로 1, 회로 2, 회로 3의 회로 구성을 진행하여 회로를 직접 설계 및 구성하였다. 시뮬레이션을 통해 값을 나타낸 결과, V=IR, P=I^2R=vi의 공식의 만족하여 전압, 전류, 파워의 값이 제대로 나왔다. (직접 계산한 것의 소수점 3자리에서 반올림을 진행해야 or cad pspice 프로그램에서 시뮬레이션한 결과 값가 같게 나왔다.) 실제 현 세계에서 직접 회로를 연결하고 값을 측정해 본다면 이 프로그램에서 측정된 값과 비슷한 값이 나올 것이다. 하지만 완벽히 0퍼센트 오차를 자랑할 수는 없을 것이다. 하지만 프로그램에서 나오는 값에 가까울수록 실험이 잘되었다는 것을 알 수 있다. 이는 or cad lite 프로그램을 사용법을 숙지하면서 이 프로그램의 장점이라는 것을 알 수 있었다. 그리고 결괏값을 도출해내는 과정에서 전류, 전압, 파워 버튼을 눌러도 뜨지 않는 현상이 있었는데 이는 저장 경로를 한글로 되는 것에서 영어로 바꾸어 주면서 이 문제는 해결되었다.
회로 3에서의 회로 구성을 델타 to 파이, 델타 to 와이로 바꾸어서 회로를 구성해도 상관없음을 발견했다.
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