Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentes Révision précédente Prochaine révision | Révision précédente | ||
ngspice [Le 27/11/2016, 10:17] sefran [Sources non linéaires dépendantes] |
ngspice [Le 06/08/2017, 09:55] (Version actuelle) L'Africain petit nettoyage |
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- | + | {{tag>Xenial conception_électronique BROUILLON}} | |
- | {{tag>conception_électronique}} | + | |
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Ngspice est un logiciel de simulation électronique permettant notamment d'étudier des montages électriques, de tracer des diagrammes de Bode, de calculer des gains, etc. | Ngspice est un logiciel de simulation électronique permettant notamment d'étudier des montages électriques, de tracer des diagrammes de Bode, de calculer des gains, etc. | ||
- | Il est basé sur Spice3f5, Cider1b1 et Xspice | + | Il est basé sur Spice3f5, Cider1b1 et Xspice. |
- | ===== Installation à partir des dépots ===== | + | |
- | Depuis Lucid lynx ce logiciel est présent dans les dépôts: il suffit [[:tutoriel:comment_installer_un_paquet|d'installer le paquet]] **ngspice** [[apt://ngspice|{{apt.png}}]] et **ngspice-doc** [[apt://ngspice-doc|{{apt.png}}]] | + | ===== Installation===== |
- | + | Il suffit [[:tutoriel:comment_installer_un_paquet|d'installer les paquets]] **[[apt>ngspice]]** et **[[apt>ngspice-doc]]**. | |
- | ===== Installation à partir des sources ===== | + | |
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- | Nous allons installer la dernière version ngspice des dépôts Debian non libre. Pour ce faire rechercher sur [[http://www.google.com/search?q=ngspice_22-1.dsc|Google]] le fichier ngspice_22-1.dsc | + | |
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- | Nous trouvons par exemple comme lien http://kambing.ui.ac.id/debian/pool/non-free/n/ngspice/ | + | |
- | ==== Pré-requis ==== | + | |
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- | Pour pouvoir effectuer cette installation un certain nombre de pré-requis sont nécessaires : | + | |
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- | * Les dépôts source doivent être disponibles dans synaptic (décommentez les lignes qui commencent par deb-src dans /etc/apt/sources.list) | + | |
- | * [[tutoriel:comment_installer_un_paquet|Installez les paquets]] **debhelper cdbs lintian build-essential fakeroot devscripts pbuilder dh-make debootstrap blt** ([[apt://debhelper,cdbs,lintian,build-essential,fakeroot,devscripts,pbuilder,dh-make,debootstrap,blt|en 1 clic]]). | + | |
- | + | ||
- | ==== Préparation de pbuilder ==== | + | |
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- | On va utiliser l'outil [[:pbuilder]], qui crée un chroot d'un système Ubuntu de base, puis le compresse dans un fichier base.tgz.\\ | + | |
- | Lors de l'utilisation de pbuilder pour construire le paquet binaire, le chroot va être décompressé, les Build-Deps installées et le paquet compilé. S'il manque une Build-Dep, la compilation échouera.\\ | + | |
- | Le principal intérêt de pbuilder est de vérifier que les Build Deps sont bonnes (cf. fichier control .dsc). | + | |
- | + | ||
- | Pour supporter les dépôts Universe et Multiverse | + | |
- | + | ||
- | <code> | + | |
- | sudo su | + | |
- | echo "COMPONENTS=\"main restricted universe multiverse\"" >> /etc/pbuilderrc | + | |
- | ctrl+d | + | |
- | </code> | + | |
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- | Permet d'activer l'utilisation des dépôts universe et multiverse sous dapper (désactivés par défaut). | + | |
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- | ==== Installation ==== | + | |
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- | créé un répertoire ~/packaging | + | |
- | + | ||
- | <code bash> | + | |
- | mkdir ~/packaging | + | |
- | cd packaging | + | |
- | </code> | + | |
- | + | ||
- | Téléchargez dans ce répertoire les fichiers | + | |
- | + | ||
- | http://kambing.ui.ac.id/debian/pool/non-free/n/ngspice/ngspice_26-1.1~deb8u1.debian.tar.xz | + | |
- | + | ||
- | http://kambing.ui.ac.id/debian/pool/non-free/n/ngspice/ngspice_26-1.1~deb8u1.dsc | + | |
- | + | ||
- | http://kambing.ui.ac.id/debian/pool/non-free/n/ngspice/ngspice_26-1.1.debian.tar.xz | + | |
- | + | ||
- | ==== Compilation et création du paquet binaire ==== | + | |
- | + | ||
- | === Création du chroot avec pbuilder=== | + | |
- | + | ||
- | Pour initialiser pbuilder, tapez dans votre terminal : | + | |
- | + | ||
- | <code bash> | + | |
- | sudo pbuilder create | + | |
- | </code> | + | |
- | + | ||
- | <note idée> | + | |
- | Pour faire un chroot d'une autre version d'ubuntu que celle que vous utilisez actuellement (pour créer un paquet compatible), vous pouvez ajouter à la fin de la deuxième commande ''--distribution hardy'': | + | |
- | <code bash> | + | |
- | sudo pbuilder create --distribution hardy | + | |
- | </code> | + | |
- | (hardy peut être remplacé par le nom de code d'une autre version d'Ubuntu). | + | |
- | </note> | + | |
- | + | ||
- | Cette étape peut prendre un certain temps. | + | |
- | + | ||
- | ===Création du paquet binaire=== | + | |
- | + | ||
- | Une fois l'étape précédente terminée il ne vous reste plus qu'a taper la commande suivante pour compiler votre paquet source (dans « ~/packaging/ ») : | + | |
- | + | ||
- | <code bash> | + | |
- | sudo pbuilder build *.dsc | + | |
- | </code> | + | |
- | + | ||
- | Et à laisser mariner… en cas d'erreur de dépendance (eh oui cela peut encore arriver pendant la compilation) reprendre à l'étape **Création du paquet binaire** en ajoutant le paquet manquant avant de lancer le //build//, il est possible d'ajouter plusieurs paquet en les séparants avec une espace : | + | |
- | + | ||
- | <code bash> | + | |
- | sudo pbuilder update --extrapackages nomdupaquetmanquant (ex: libq4t-dev) | + | |
- | </code> | + | |
- | + | ||
- | Une fois cette étape terminée, votre .deb est dans **/var/cache/pbuilder/result** | + | |
- | ==== Installer les packets ==== | + | |
- | + | ||
- | <code bash> | + | |
- | cd /var/cache/pbuilder/result | + | |
- | sudo dpkg -i ngspice-doc_20-1_all.deb ngspice_20-1_*.deb tclspice_20-1_*.deb | + | |
- | </code> | + | |
===== Utilisation ===== | ===== Utilisation ===== | ||
Ligne 167: | Ligne 79: | ||
===== Images ===== | ===== Images ===== | ||
- | {{:application:ngspice.png|}} | + | {{:application:ngspice.png?450|}} |
===== Syntaxe des fichiers circuit ===== | ===== Syntaxe des fichiers circuit ===== | ||
Ligne 244: | Ligne 156: | ||
W1 1 2 vclock switchmod1</code> | W1 1 2 vclock switchmod1</code> | ||
- | === Notes === | ||
- | Nodes n+ and n- are the nodes between which the switch terminals are connected. The model name is mandatory while the initial conditions are optional. For the voltage controlled switch, nodes nc+ and nc- are the positive and negative controlling nodes respectively. For the current controlled switch, the controlling current is that through the specified voltage source. The direction of positive controlling current flow is from the positive node, through the source, to the negative node. | ||
==== Sources de tension ==== | ==== Sources de tension ==== | ||
Ligne 264: | Ligne 174: | ||
<code>Iname n+ n- <<DC> DC/TRAN VALUE> <AC <ACMAG <ACPHASE>>> <DISTOF1 <F1MAG <F1PHASE>>> <DISTOF2 <F2MAG <F2PHASE>>></code> | <code>Iname n+ n- <<DC> DC/TRAN VALUE> <AC <ACMAG <ACPHASE>>> <DISTOF1 <F1MAG <F1PHASE>>> <DISTOF2 <F2MAG <F2PHASE>>></code> | ||
- | === Examples === | + | === Exemples === |
<code>Igain 12 15 DC 1 | <code>Igain 12 15 DC 1 | ||
Irc 23 21 0.333 AC 5 SFFM(0 1 1K)</code> | Irc 23 21 0.333 AC 5 SFFM(0 1 1K)</code> | ||
Ligne 277: | Ligne 187: | ||
<code>Gname n+ n- nc+ nc- value</code> | <code>Gname n+ n- nc+ nc- value</code> | ||
- | === Example === | + | === Exemple === |
<code>G1 2 0 5 0 0.1MMHO</code> | <code>G1 2 0 5 0 0.1MMHO</code> | ||
Ligne 287: | Ligne 197: | ||
<code>Ename n+ n- nc+ nc- value</code> | <code>Ename n+ n- nc+ nc- value</code> | ||
- | === Example === | + | === Exemple === |
<code>E1 2 3 14 1 2.0</code> | <code>E1 2 3 14 1 2.0</code> | ||
Ligne 296: | Ligne 206: | ||
<code>Fname n+ n- Vname value</code> | <code>Fname n+ n- Vname value</code> | ||
- | === Example === | + | === Exemple === |
<code>F1 13 5 Vsen 5</code> | <code>F1 13 5 Vsen 5</code> | ||
Ligne 306: | Ligne 216: | ||
<code>Hname n+ n- Vname value</code> | <code>Hname n+ n- Vname value</code> | ||
- | === Example === | + | === Exemple === |
<code>Hx1 5 17 Vz 0.5K</code> | <code>Hx1 5 17 Vz 0.5K</code> | ||
Ligne 316: | Ligne 226: | ||
<code>Bname n+ n- <I=EXPR> <V=EXPR></code> | <code>Bname n+ n- <I=EXPR> <V=EXPR></code> | ||
- | === Example === | + | === Exemple === |
<code>B1 0 1 I=cos(v(1))+sin(v(2))</code> | <code>B1 0 1 I=cos(v(1))+sin(v(2))</code> | ||
Ligne 323: | Ligne 233: | ||
==== Lignes de transmission sans perte ==== | ==== Lignes de transmission sans perte ==== | ||
- | Syntax | + | Syntaxe |
<code>Oname n1 n2 n3 n4 Mname</code> | <code>Oname n1 n2 n3 n4 Mname</code> | ||
- | === Example === | + | === Exemple === |
<code>O23 1 0 2 0 LOSSYMOD</code> | <code>O23 1 0 2 0 LOSSYMOD</code> | ||
=== Notes === | === Notes === | ||
- | This is a two-port convolution model for single-conductor lossy transmission lines. n1 and n2 are the nodes at port 1; n3 and n4 are the nodes at port 2. Note that a lossy transmission line with zero loss may be more accurate than than the lossless transmission line due to implementation details. | + | Il s'agit d'un modèle de convolution à deux ports pour les lignes de transmission à un seul conducteur avec perte. n1 et n2 sont les nœuds au port 1; n3 et n4 sont les nœuds du port 2. Il est à noter qu'une ligne de transmission avec perte sans perte peut être plus précise que la ligne de transmission sans perte en raison des détails d'implémentation. |
==== Lignes RC uniformément réparties (avec perte) ==== | ==== Lignes RC uniformément réparties (avec perte) ==== | ||
- | Syntax | + | Syntaxe |
<code>Uname n1 n2 n3 Mname L=LEN <N=LUMPS></code> | <code>Uname n1 n2 n3 Mname L=LEN <N=LUMPS></code> | ||
- | === Example === | + | === Exemple === |
<code>U1 1 2 0 URCMOD L=50U</code> | <code>U1 1 2 0 URCMOD L=50U</code> | ||
=== Notes === | === Notes === | ||
- | n1 and n2 are the two element nodes the RC line connects, while n3 is the node to which the capacitances are connected. Mname is the model name, LEN is the length of the RC line in meters. Lumps, if specified, is the number of lumped segments to use in modeling the RC line (see the model description for the action taken if this parameter is omitted). | + | n1 et n2 sont les nœuds à deux éléments que la ligne RC connecte, tandis que n3 est le nœud auquel les capacités sont connectées. Mname est le nom du modèle, LEN est la longueur de la ligne RC en mètres. Lumps, si spécifié, est le nombre de segments agrégés à utiliser dans la modélisation de la ligne RC (voir la description du modèle de l'action effectuée si ce paramètre est omis). |
==== Diodes de jonction ==== | ==== Diodes de jonction ==== | ||
- | Syntax | + | Syntaxe |
<code>Dname n+ n- Mname <Area> <OFF> <IC=VD> <TEMP=T></code> | <code>Dname n+ n- Mname <Area> <OFF> <IC=VD> <TEMP=T></code> | ||
- | === Example === | + | === Exemple === |
<code>Dfwd 3 7 DMOD 3.0 IC=0.2</code> | <code>Dfwd 3 7 DMOD 3.0 IC=0.2</code> | ||
=== Notes === | === Notes === | ||
- | n+ and n- are the positive and negative nodes, respectively. Mname is the model name, Area is the area factor, and OFF indicates an (optional) starting condition on the device for dc analysis. | + | n+ et n- sont les noeuds positifs et négatifs, respectivement. Mname est le nom du modèle, Area est le facteur de zone et OFF indique une condition de départ (optionnelle) sur le périphérique pour l'analyse de courant continu. |
==== Transistors de jonction bipolaire (BJT) ==== | ==== Transistors de jonction bipolaire (BJT) ==== | ||
- | Syntax | + | Syntaxe |
<code>Qname nC nB nE <nS> Mname <AREA> <OFF> <IC=VBE, VCE> <TEMP=T></code> | <code>Qname nC nB nE <nS> Mname <AREA> <OFF> <IC=VBE, VCE> <TEMP=T></code> | ||
- | === Example === | + | === Exemple === |
<code>Q23 10 24 13 QMOD IC=0.6, 5.0</code> | <code>Q23 10 24 13 QMOD IC=0.6, 5.0</code> | ||
=== Notes === | === Notes === | ||
- | nC, nB, andnE are the collector, base, and emitter nodes, respectively. nS is the (optional) substrate node. If unspecified, ground is used. Mname is the model name, Area is the area factor, and OFF indicates an (optional) initial condition on the device for the dc analysis. | + | nC, nB et nE sont respectivement les nœuds de collecteur, de base et d'émetteur. nS est le nœud de substrat (facultatif). Si non spécifié, la terre est utilisée. Mname est le nom du modèle, Area est le facteur de zone, et OFF indique une condition initiale (facultative) sur le périphérique pour l'analyse DC. |
==== Transistors à effet de champ de jonction (JFET) ==== | ==== Transistors à effet de champ de jonction (JFET) ==== | ||
- | Syntax | + | Syntaxe |
<code>Jname nD nG nS Mname <Area> <OFF> <IC=VDS, VGS> <TEMP=T></code> | <code>Jname nD nG nS Mname <Area> <OFF> <IC=VDS, VGS> <TEMP=T></code> | ||
- | === Example === | + | === Exemple === |
<code>J1 7 2 3 JM1 OFF</code> | <code>J1 7 2 3 JM1 OFF</code> | ||
=== Notes === | === Notes === | ||
- | nD, nG, and nS are the drain, gate, and source nodes, respectively. Mname is the model name, Area is the area factor, and OFF indicates an (optional) initial condition on the device for dc analysis. | + | nD, nG et nS sont respectivement les nœuds drain, gate et source. Mname est le nom du modèle, Area est le facteur de zone, et OFF indique une condition initiale (facultative) sur le périphérique pour l'analyse CC. |
==== MOSFETs ==== | ==== MOSFETs ==== | ||
- | Syntax | + | Syntaxe |
<code>Mname ND NG NS NB MNAME <L=VAL> <W=VAL> <AD=VAL> <AS=VAL> <PD=VAL> <PS=VAL> <NRD=VAL> <NRS=VAL> <OFF> <IC=VDS, VGS, VBS> <TEMP=T></code> | <code>Mname ND NG NS NB MNAME <L=VAL> <W=VAL> <AD=VAL> <AS=VAL> <PD=VAL> <PS=VAL> <NRD=VAL> <NRS=VAL> <OFF> <IC=VDS, VGS, VBS> <TEMP=T></code> | ||
- | === Example === | + | === Exemple === |
<code>M31 2 17 6 10 Mname L=5U W=2U</code> | <code>M31 2 17 6 10 Mname L=5U W=2U</code> | ||
=== Notes === | === Notes === | ||
- | nD, nG, nS, and nB are the drain, gate, source, and bulk (substrate) nodes, respectively. Mname is the model name. L and W are the channel length and width, in meters. AD and AS are the areas of the drain and source diffusions, in 2 meters . Note that the suffix U specifies microns (1e-6 m) 2 and P sq-microns (1e-12 m ). If any of L, W, AD, or AS are not specified, default values are used. | + | nD, nG, nS et nB sont respectivement les nœuds drain, gate, source et bulk (substrat). Mname est le nom du modèle. L et W sont la longueur et la largeur du canal, en mètres. AD et AS sont les zones des diffusions drain et source, à 2 mètres. Notez que le suffixe U spécifie microns (1exp-6 m) 2 et P microns (1exp-12 m). Si l'un de L, W, AD ou AS n'est pas spécifié, les valeurs par défaut sont utilisées. |
==== MESFETs ==== | ==== MESFETs ==== | ||
- | Syntax | + | Syntaxe |
<code>Zname nD nG nS Mname <Area> <OFF> <IC=VDS, VGS></code> | <code>Zname nD nG nS Mname <Area> <OFF> <IC=VDS, VGS></code> | ||
Ligne 390: | Ligne 297: | ||
=== Notes === | === Notes === | ||
- | nD, nG, andnS are the drain, gate, and source nodes, respectively. Mname is the model name, Area is the area factor, and OFF indicates an (optional) initial condition on the device for dc analysis. | + | nD, nG et nS sont respectivement les nœuds drain, gate et source. Mname est le nom du modèle, Area est le facteur de zone, et OFF indique une condition initiale (facultative) sur le périphérique pour l'analyse CC. |
===== Liens ===== | ===== Liens ===== | ||
- | [[http://newton.ex.ac.uk/teaching/CDHW/Electronics2/userguide/|Documentation]] (en) | + | [[http://ngspice.sourceforge.net/docs.html|Documentation]] (en) |
[[http://www.iznogood-factory.org/pub/gEDA/gEDA_Spice_HOWTOfr.pdf|Tutoriel]] | [[http://www.iznogood-factory.org/pub/gEDA/gEDA_Spice_HOWTOfr.pdf|Tutoriel]] | ||
- | [[http://www.geda.seul.org/wiki/geda:faq.fr|gEDA]] | + | [[http://wiki.geda-project.org/start_fr|gEDA]] |
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//Contributeur principal :[[:utilisateurs:Sefran|Sefran]] Le 17/12/2009, 00:31// | //Contributeur principal :[[:utilisateurs:Sefran|Sefran]] Le 17/12/2009, 00:31// |