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LTSpice学习笔记

LTSpice学习笔记
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LTspice

1.变压器仿真的简单步骤:

A.为每个变压器绕组绘制一个电感器

B.采用一个互感(K) 描述语句通过一条SPICE 指令对其实施耦合:

K1 L1 L2 1

K 语句的最后一项是耦合系数,其变化范围介于0 和1 之间,1 代表没有漏电感。对于实际

电路,建议您采用耦合系数= 1 作为起点。

每个变压器只需要一个K 语句;LTspice 为一个变压器内部的所有电感器应用了单一耦合系数。

下面所列是上述语句的等效语句:

K1 L1 L2 1

K2 L2 L3 1

K3 L1 L3 1

C.采用“移动” (F7)、“旋转” (Ctrl + R) 和“镜像” (Ctrl + E) 命令来调节电感器位置以与变压器的

极性相匹配。添加K 语句可显示所含电感器的调相点。

D.LTspice 采用个别组件值(在本场合中为个别电感器的电感) 而非变压器的匝数比进行变压器

的仿真。电感比与匝数比的对应关系如下:

电感至匝数比

例如:对于1:3 和1:2 的匝数比,输入电感值以产生1:9 和1:4 的比值:

2.一般来说压是对地,如果你想知某元件俩端的电压该如何呢?设一参考点,先点小人,然后在电路图

的空白处点右键,找黑白电笔Set probe reference,也可从VIEW找。按键盘上ESC可去黑白电笔。

3.Die Impulsantwort 脉冲响应。

4.To create an LTspice model of a given MOSFET, you need the original datasheet and the pSPICE model of

that MOSFET.

The parameters needed to define a MOSFET in LTspice are as follows:

Rg Gate ohmic resistance

Rd Drain ohmic resistance (this is NOT the RDSon, but the resistance of the bond wire)

Rs Source ohmic resistance.

Vto Zero-bias threshold voltage.

Kp –Transconductance coefficient

Lambda Change in drain current with Vds

Cgdmax Maximum gate to drain capacitance.

Cgdmin Minimum gate to drain capacitance.

Cgs Gate to source capacitance.

Cjo Parasitic diode capacitance.

Is Parasitic diode saturation current.

Rb Body diode resistance.

Rg, Rd and Rs are the resistances of the bond wires connecting the die to the package.

Vto is the turn on voltage of the MOSFET.

Kp is the transconductance of the MOSFET. This determines the drain current that flows for a given gate source voltage.

Lambda is the change in drain current with drain source voltage and is used with Kp to determine the

RDSon.

Cgdmax and Cgdmin are the minimum and maximum values of the gate drain capacitance and are normally graphed in the MOSFET datasheet as Crss. The capacitance of a capacitor is inversely proportional to the distance between its plates. When the MOSFET is turned on, distance between the gate and the conducting channel of the drain is equal to the thickness of the insulating gate oxide layer (which is small) so the gate drain capacitance is high. When the MOSFET is turned off, the gate drain region is large, making the gate drain capacitance low. This can be seen on the plot of Crss.

Cgs is the gate source capacitance. Although it changes slightly with gate source voltage, LTspice assumes it is constant.

Is is the parasitic body diode saturation current.

Rb is the series resistance of the body diode.

The Fairchild FDS6680A MOSFET is defined in LTspice by the line

.model FDS6680A VDMOS(Rg=3 Rd=5m Rs=1m Vto=2.2 Kp=63 Cgdmax=2n Cgdmin=1n Cgs=1.9n Cjo=1n Is=2.3p Rb=6m mfg=Fairchild Vds=30 Ron=15m Qg=27n)

Note: the characteristics Vds, Ron and Qg are actually ignored by LTspice. These are only added to aid the user to compare MOSFETs.

Therefore an example template MOSFET model is

.model XXXX VDMOS(Rg= Rd=5 Rs=1 Vto= Kp= Cgdmax= Cgdmin= Cgs= Cjo= Is= Rb= )

We are now going to construct a MOSFET model for the SUM75N06 and SUM110N04 low ON resistance MOSFETs from Vishay

.model SUM75N06-09L VDMOS(Rg=1.5 Rd=0m Rs=25m Vto=2.0 Kp=75 Cgdmax=1.2n Cgdmin=150p Cgs=2n Cjo=1.2n Is=1p Rb=0)

.model SUM110N04 VDMOS(Rg=1.5 Rd=0m Rs=0.86m Vto=1.85 Kp=180 Cgdmax=3n Cgdmin=900p

Cgs=14.5n Cjo=4.9n Is=33.4p Rb=0)

The SPICE models can then be testing using these test jigs:

RDSon test jig

为了测试MOSFET的R DSON,在LTspice中导入测试电路。Check the datasheet to see how the R DSOn has been tested. It will be characterised with a certain gate-source voltage and a certain drain current.

Run the simulation. Probe the drain voltage. Probe the drain current. Edit the Drain current icon to

read V(drain)/Id(M1). This changes one of the axes to read ON resistance. You may have to change the parameter Kp slightly to match the datasheet performance.

Switching Time Test Jig

To test the switching time of the MOSFET import the model into the LTspice test circuit. Check the datasheet to see how the switching times have been tested. They will be characterised with a certain gate drive voltage, gate drive resistance and drain voltage and the response time will be characterised when the drain current ramps to a certain level.

Run the simulation. Probe the gate voltage. Probe the drain current. Zoom in on the rising edge of the gate/drain waveforms. Left click on the Drain current axis and rescale the axis to measure slightly over the current desired drain current. The timings can now be measured. Rise time is normally measured over 10% to 90% of the desired voltage swing. You may have to change the model capacitances slightly to meet datasheet performance.

5. delete

copy

move component without wires attached

move components with wires attached

undo

shift redo

rotates component (once it has been selected using )

mirrors component (once it has been selected using )

按住ALT键,左点击线,绘制该线上的电流波形。按住ALT键,左点击元件,在组件中显示瞬时功率。

6.LTspice Tutorial 3: 生成效率报告

为了生成效率报告,选择Simulate -> Edit Simulation cmd -> mulating if steady state is detected. 返回到仿真界面,点击View -> Efficiency Report -> Show on Schematic. 效率报告就会显示在原理图上。(注意: 当只有一个电压源(被认为是输入),和或者一个电流源或者负载称为Rload(假定为负载),才能生成效率报告。)

7.LTspice Tutorial 3: 使用数学函数来计算效率

There is no reason why you cannot use the maths functions in LTspice to examine efficiency and indeed this is an effective way of measuring the efficiency of a multi output system.

8.想要知道电路中有哪些寄生参数,可以按+++H,原理图中会以高亮的形式显

示哪些元件有寄生参数,点击取消。

9.如何将第三方模型导入LTspice?

下载SPICE模型,保存到所要仿真的电路的同一路径里;点击SPICE directive,添加以下SPICE 指令

.include DI_BAT54.txt,

打开SPICE(.txt)模型(in this case it is DI_BAT54),注意模型的名称,按< CTRL >右键单击肖特基二极管符号和文本DI_BAT54粘贴到Value字段,如图1所示。

10.结温终端(Tj)可以用于读取结温或固定结温,这个终端可以浮动;壳温终端(Tc)必须连接到一个电压源

或散热器RC网络,该终端不能浮动。

11.n沟道mosfet安全工作区 (SOA)行为建模

打开 SOAtherm-NMOS Example,启动原理图,运行这一仿真,它通过四个步骤加载不同条件下的输出:1Ω,10Ω,50Ω,100Ω

按F2并选择SOAtherm-NMOS符号。

把SOAtherm-NMOS NMOS的符号放到示意图中,使用CTRL+R旋转符号。SOAtherm-NMOS符号作为覆盖,NMOS符号不应该被删除。

将MOSFET符号放好之后,额外的电线应该自动删除。如果电线没有自动删除, 手动按下F5,选中,删除它们。打开 SOAtherm-NMOS Tutorial 1。右键单击(或左键双击)SOAtherm-NMOS 符号,出现SOAtherm-NMOS符号属性对话框,如下图所示。右键单击SpiceModel,在下拉菜单中选择

SOAtherm-NMOS模型,本例选择 PSMN4R8100BSE。如果使用的是Mac版本的LTspice,可以左击使字段可编辑,将MOSFET的名字直接粘贴到SpiceModel字段。

然后添加Tj-FET 和 Tc-FET结点,分别与 SOAtherm-NMOS 符号的Tj 和Tc 引脚相连(F3连线,F4插入结点标号(label net))。

运行仿真,绘制Tj-FET结点电压,该电压表示结温(junction temperature,单位°C),Tj-FET温度达到了1 32°C,而起始温度为85°C的原因是该符号的环境温度默认为85°C。

右键单击符号使Tambient Tambient从85°C变为70°C。运行,会发现现在的最高结温Tj-FET是123°C。

根据datasheet,PSMN4R8100BSE MOSFET允许的最大结温为175°C(大多数mosfet的最大结温150°C或175°C)。该仿真表明,由于最大结温小于175°C,所以满足SOA极限,最坏的装载情况导致50°C结温升。在SOAtherm符号的属性框添加RthetaJA =10,打开SOAtherm-NMOS Tutorial 3。

PWL线性分段电源https://www.sodocs.net/doc/4d2642080.html,/lt_spice/ltspice_lt_spice_tutorial_5.htm

NETFLOW配置及软件

一、测试环境介绍 1、硬件1台6509交换机,1台3745路由器 IOS (tm) c6sup2_rp Software (c6sup2_rp-JS-M), Version 12.1(22)E6, RELEASE SOFTWARE (fc1) System image file is "disk0:c6sup22-js-mz.121-22.E6.bin" IOS (tm) 3700 Software (C3745-IS-M), Version 12.2(13)T5, RELEASE SOFTWARE (fc1) System image file is "flash:c3745-is-mz.122-13.T5.bin" 2、软件solarwinds NetFlow Traffic Analysis 3.0、 ManageEngine_NetFlowAnalyzer_7002、 二、硬件配置 1、NETFLOW配置文档。 2、6509配置 mls netflow mls flow ip destination-source mls nde sender version 5 (我们的设备只有版本5) ip flow-export source Loopback0 (如果有L0接口用其他接口也可以) ip flow-export version 5 ip flow-export destination 192.168.4.165 2055 (2055是SOLAR公司的NETFLOW端口,9996端口是manangeengine公司的端口。两个端口号都是UDP 协议) 到此配置结束通过下面命令显示配置结果 CAT6509_1#show mls nde Netflow Data Export enabled Exporting flows to 192.168.4.165 (2055) Exporting flows from 218.30.64.33 (57965) Version: 5 Include Filter not configured Exclude Filter not configured Total Netflow Data Export Packets are: 612381 packets, 0 no packets, 16537978 records Total Netflow Data Export Send Errors: IPWRITE_NO_FIB = 0

CCNA安全笔记

CCNA Security笔记 Cisco ASA5500(VTM)集成了PIX、VPN3000、IPS功能 硬件IPS:(4240)入侵防护系统 CSA:基于主机的IPS 功能:限制用户行为,对应用程序进行控制 ISR增强特性:(ISR1800/2800/3825/3845) 1、无线模块 2、硬件IPS模块 3、Web Cache 4、NAM(网络分析模块) Role-based CLI views配置: 1、激活AAA:aaa new-model 2、配置enable secret:enable secret huda 3、进入Root View模式R1#enable view root Password:cisco 4、配置View“test”:R1(config)#parser view test定义用户 5、R1(config-view)#secret huda定义密码 6、R1(config-view)#command exec include ping定义可使用的命令

IOS安全保护,防止恶意删除,命令配置: Router(config)secret boot-image(加密隐藏保护IOS)Router(config)secret boot-config(加密备份配置) 注意:只有Console口才能禁用和恢复。 Rommon1>bootflash:c2800nm-adventerprisek9-mz.124.15. T5.bin Secure boot-config restore flash:/secure.cfg Router#copy flash:/secure.cfg running-config Cisco IOS Login Enhancements(防止恶意猜密码,DOS攻击)配置实例: Login block-for600attempts3with60(任何人60S内密码输错3次将挂起600S),只有permit用户不受这个限制 Login delay2 Login quiet-mode access-class block.ssh.new Login on-failure trap every3 Login on-success trap Ip access-list standard block.ssh.new Permit137.78.5.5

LT电路仿真软件简单汉化说明

电路仿真LTSpice简介 简介 香料(模拟集成电路重点项目)是一种广泛使用的的计算机模拟程序。 PSpice是为PC 开发的版本。许多不同版本的PSpice,具有基本相同的模拟代码,但不同的用户界面,设备库,策划方案和各种铃铛和口哨声。在迈向统一的努力,所以,你是不是在类中使用的三个不同版本的PSpice,我们要为我们所有的类和实验室使用LTSpice。这个实验室将提供的基本操作的概述。您将继续进一步的课程学习整个LTSpice的能力。LTSpice也称为SwitcherCad第三。这是一个免费的程序,从凌力尔特在https://www.sodocs.net/doc/4d2642080.html,/company/software.jsp。您可以轻松地将它下载到您自己的电脑。是不是有很多从LT本身的文件,但有很多其他的网络支持。有一个LTSpice雅虎https://www.sodocs.net/doc/4d2642080.html,/group/LT spice/组。他们有很多文件下载,包括许多教程和广泛的手册(290页),。这个实验室主要是基于尼克肯尼迪,业余无线电爱好者的书面教程。他的网页https://www.sodocs.net/doc/4d2642080.html,/wa5bdu/ltguide.doc。 以下各节提供了绘图和模拟电路LTSpice的说明。您可以参考这些指令完成工作表中的练习。本周没有实验预习。 绘制电路 双击上SwCAD三图标打开程序。转到“文件” - “新的原理图,启动一个新的绘图。要放在电路原理组件,您可以使用键盘,工具栏或“编辑”菜单上: ?为一个电阻:按“R”或推电阻符号的工具栏按钮 ?一个电容器:按“C”或推电容器符号的工具栏按钮 ?电感:按“L”或推电感符号的工具栏按钮 ?地面:按“G”或推与地面(三角形)符号的工具栏按钮。你必须在你的电路的理由!?二极管:按“D”或推二极管符号的工具栏按钮。 其他组件,按F2或组件的按钮(与门符号)和菜单。找到你的组件并双击。左边是其他子菜单,您可能需要的零件,例如运算放大器。请注意,交流,直流或其他类型使用相同的电压和电流源。 组件出现在每一种情况下,当您移动鼠标。将它移动到所需的位置,然后单击。按CTRL - R前放置旋转。配售后,你准备放在同一类型的另一个。右键单击,按不同的键或按钮或按ESC退出放置该组件的类型。 对准他们的终端可以连接组件,当你把图纸上,否则使用线功能。按F3或线按钮(铅笔和蓝线)。点击第一点,在任何你需要做90度转弯的中间点,然后按一下第二个终端点。交叉线连接。如果你想的电线,而不是一个过路的交界处,你需要点击(外观为蓝色正方形,表示路口交界处。) 分配值的组件,在组件中移动光标,直到出现手指指向。右键单击并键入值。对于来源,只是把直流值,如果你正在做直流分析。对于瞬态分析,单击“高级”,去左边,单击“正弦”(通常),输入幅度(峰值)和频率。 AC(频率响应)分析,小信号交流节,并把交流源,指定默认的峰值为1 V或1,或在不同的值的振幅块。 在分配单位,您可以使用超微型的P,N为纳米,微,K u为公斤,为毫米和MEG为大型。(注意:一个常见的错误是使用为大型男,但它会给你毫!)您可以使用一个4.7K 欧姆的电阻或国际4K7,无论是传统的美国4.7K。你不必把V伏,赫兹等赫兹,但如果你这样做是没有问题的。 LTSpice标签组件的R1,R2,C1,C2等。你喜欢通过右击标签和键入新的名称,您可以更改它们。以标签节点,按F4或“标签网”的按钮(一个“A”在它的框),并输入名称。

netflow安装过程

Netflow安装步骤 一、安装linux 操作系统,安装是要把apche(www服务器)组件和development tools(编译安装工具)选上 二、部署flow-statcgi Flow-statcgi是一个基于flow-tools的browse/server结构(cgi)的NetFlow数据分析工具。 2.1cisco设备的设置 cisco设备的NetFlow支持,首先要培植cisco设备,使之产生NetFlow数据,输出到服务器的2055端口上。 2.2安装flow-tools 0.56 使用flow-tools来接收NetFlow数据,并保存成文件。 为了顺利编译flow-statcgi,要将flow-tools的源文件解压缩到/root下: 1.将flow-tools-0.56.tar.gz复制到服务器的/root目录下。 2.cd /root ; tar zxvf flow-tools-0.56.tar.gz ; cd flow-tools-0.56(这是三个命令用一行执行) 3../configure 4.make 5.make install 2.3安装apache server 使用apache server来做http服务器。 由于各apache server的配置不一样,在flow-statcgi中假设cgi-bin目录为/var/www/cgi-bin,www目录为/var/www/html。如果有变动,需要修改flow-statcgi.c中的“DEBUGFILENAME”、make_flow_cgi.sh中的“/var/www/cgi-bin/” 三、编译和安装flow-statcgi 3.1预处理 1.将flow-statcgi.c复制到/root/flow-tool-0.56/src/,将flow-statcgi.temple.html复制到/var/www/cgi-bin/(cgi所在目录),将flow-statcgi.log.html复制到 /var/www/html/(html所在目录),注意要在这里把flow-statcgi.log.html的属性 加个可写属性。 2.修改flow-statcgi.c中的“DEBUGFILENAME”(要改成html文件所在的位置)、“DataDir”(要改成flow-tool数据所在目录) 3.修改flow-statcgi.c中的“isip”部分,同时修改“ISIPCOUNT ”、“isipdesc”,“isip”。 详细说明见《Flow-statcgi使用说明》中的“预定义条件”。 3.2编译、安装 把make_flow_cgi.sh这个文件拷贝到/root目录下,修改make_flow_cgi.sh中的“/var/www/cgi-bin”为cgi所在目录。执行一下命令进行编译、安装“sh make_flow_cgi.sh flow-statcgi”,这样会在cgi目录下面生成一个flow-statcgi的cgi文件。其中编译之后会出现警告信息,可以忽略不管。 四、运行flow-tools 1.把startflowreceive.sh和starflowcapture.sh这两个shell命令文件拷到/root目录下2.执行“sh startflowreceive.sh”命令 3.执行“sh startflowcapture.sh”命令

如何在Hot Swap电路设计中构建MOSFET的安全工作区

如何在Hot Swap电路设计中构建MOSFET的安全工作区 简介 Hot Swap?电路设计中最具挑战性的方面通常是验证不会超过MOSFET的安全工作区(SOA)。与LTspice IV ?一起分发的SOAtherm工具简化了这项任务,使电路设计人员能够立即评估应用的SOA要求以及所选N沟道MOSFET的适用性。 SOAtherm可能需要改变您对SOA的看法。SOAtherm-NMOS模型的输出是MOSFET的模拟硅片温度。作为电路设计人员,我们已经习惯于在电压,电流和时间方面考虑SOA。很容易忘记SOA是由MOSFET的峰值管芯温度决定的。 验证热插拔设计不会超过MOSFET的功能是高功率水平的挑战。幸运的是,热行为和SOA 可以在诸如LTspice的电路仿真器中建模。LTspice中包含的SOAtherm-NMOS符号包含由凌力尔特公司开发的MOSFET热模型集合,以简化此任务。这些热模型可用于验证MOSFET的最大芯片温度是否超过,即使在Spirito区域,允许电流在高漏极- 源极电压下呈指数下降。理论上,SOAtherm报告了MOSFET芯片上最热点的温度。SOAtherm模型可预测MOSFET的温度,而不会影响电路仿真的电气行为。 SOAtherm模型基于MOSFET的数据表信息,因此,仅与制造商的数据一样准确。设计具有足够的额外余量非常重要,因为MOSFET制造商提供的SOA曲线通常是“典型”数字而没有足够的降额来解释部件间的变化。 在我们之前发出警告开始SOAtherm教程:不要相信显示并行MOSFET共享SOA的模拟。这仅适用于MOSFET完美匹配的电路仿真器的理想世界。在现实世界中,MOSFET之间将存在部件间的差异,并且一个MOSFET可能会耗尽所有电流。在SOAtherm中使用并联MOSFET时,请检查一组MOSFET中的每个MOSFET是否能够自行处理整个SOA事件。例外情况是每个并联MOSFET都存在单独的电流限制,防止任何单个MOSFET失控。教程 以下教程需要大约15分钟完成并假设LTspice操作的基本知识。通常,在LTspice原理图中将SOAtherm-NMOS符号放置在MOSFET的顶部,并且在Tc 和T j处观察外壳温度

基于NetFlow的网络流量采集技术和应用

第31卷 第23期 2009年12月武 汉 理 工 大 学 学 报JOURNA L OF WUHAN UNIVERSIT Y OF TECHN OLOG Y Vol.31 No.23 Dec.2009DOI :10.3963/j.issn.167124431.2009.23.037 基于N etFlow 的网络流量采集技术和应用 孟晓蓓 (武汉大学计算机中心,武汉430072) 摘 要: 针对计算机网络状况监控领域的实际需要,提出了基于Net Flow 的流量采集技术。相比其它的流量采集工具,Net Flow 的流量采集技术具有配置方便,费用低,占用资源小的优点。分析了Net Flow 交换技术采集网络流量信息的实现原理。并从计算机网络的网络层和传输层2个方面,讨论了Net Flow 网络流量采集技术在网络信息安全方面的相关应用。 关键词: 流量采集; Net Flow ; 网络攻击 中图分类号: TP 393.06文献标识码: A 文章编号:167124431(2009)2320155204 N et work Flux Collection T echnique B ase on N etFlow and Its Application M EN G Xiao 2bei (Computer Center ,Wuhan University ,Wuhan 430072,China ) Abstract : This paper proposes the network flux collection technique based on net flow according to practical requirements in the field of monitoring the status of computer https://www.sodocs.net/doc/4d2642080.html,pared to other flux collection tools ,Net Flow has advantages of con 2venient configuration ,low cost and small occupied resources.This paper analyses the principle of realization of Net Flow ex 2change technique collecting network flux information.Then both from the network layer and transport layer ,the paper discuss 2es some relevant applications of Net Flow network flux collection technique using in network information security areas. K ey w ords : flux collection ; Net Flow ; network attack 收稿日期:2009207209. 作者简介:孟晓蓓(19572),女,高级实验师.E 2mail :meng1025@https://www.sodocs.net/doc/4d2642080.html, 随着Internet 和Intranet 的发展,网络用户、接入设备日益增长,对计算机网络的安全运行产生了压力。因此,计算机网络状况的实时监控的工作,显得十分必要。计算机网络状况的实时监控的一个重要环节,就是网络上的数据流量进行统计和分析。由于各种各样的应用对网络带宽的需求越来越高,传统的网络流量统计和数据采集方式开销大、对数据传输延时的影响大,已经不能满足现在的需求,因此,需要一种新的流量统计技术来适应现在的网络环境。Net Flow 技术正是这样的能适应新环境的流量采集方法。 1 网络流量采集的特点和方法 理想的数据采集方式应该具备以下一些特点[1]: 1)不影响数据流转发的速度 在整个数据流的采集过程中,不能有明显影响数据流转发速度的状况发生。如果在数据采集的过程中,数据流转发的速度明显下降,不能真实地反映网络流量状况,这违背数据采集的根本目的。 2)占用资源小 对数据流进行采集的过程中,可能需要在路由器(交换机)中进行流量统计,并且储存所

LTspice 一 简介(中文教程)

免费电路图仿真软件LTspice 一简介(中文教程) 欢迎转载,转载请说明出处-DPJ 关键字:PSpice 仿真,电路图,LTspice仿真,pspice模型,spice,电路仿真,功放电路图仿真,信号放大仿真 1. LTspice 电路仿真软件简介 LTspice 电路图仿真软件简介(支持PSpice和Spice库的导入) LTspiceIV 是一款高性能Spice III 仿真器、电路图捕获和波形观测器,并为简化开关稳压器的仿真提供了改进和模型。我们对Spice 所做的改进使得开关稳压器的仿真速度极快,较之标准的Spice 仿真器有了大幅度的提高,从而令用户只需区区几分钟便可完成大多数开关稳压器的波形观测。这里可下载的内容包括用于80% 的凌力尔特开关稳压器的Spice 和Macro Model,200 多种运算放大器模型以及电阻器、晶体管和MOSFET 模型。 在电路图仿真过程中,其自带的模型往往不能满足需求,而大的芯片供应商都会提供免费的SPICE模型或者PSpice模型供下载,LTspice可以把这些模型导入LTSPICE中进行仿真。甚至一些厂商已经开始提供LTspice模型,直接支持LTspice的仿真。这是其免费SPICE 电路仿真软件LTspice/SwitcherCADIII所做的一次重大更新。这也是LTspice 电路图仿真软件在欧洲,美国和澳大利亚,中国广为流传的根本原因。 LTspice IV 具有专为提升现有多内核处理器的利用率而设计的多线程求解器。另外,该软件还内置了新型SPARSE 矩阵求解器,这种求解器采用汇编语言,旨在接近现用FPU (浮点处理单元) 的理论浮点计算限值。当采用四核处理器时,LTspice IV 可将大中型电路的仿真速度提高3 倍,同等设置的精度,电路仿真时间远远小于PSpice的计算时间(本来你要等待3个小时,现在一个小时就结束了)。功能强大而且免费使用仿真工具,何乐而不为呢? 这里不是贬低pspice软件,cadence的Pspice软件具有更加丰富的配置和应用,可以进行更加繁多的电路仿真和设置,因为大多数工程师不需要非常复杂的应用,所以,免费的LTspice可以满足基本的应用。 Pspice仿真工具还有一个大佬就是multisim,这也是一个非常优秀的软件,multisim软件也是非常强大的软件的,其示波器功能,非常适合学生和老师的教学示范功能,但是multisim和pspice 都需要昂贵的license费用,ltspice 在企业应用和小企业应用也是不错的替代方案,尤其设计任务和仿真需求不是很频繁的情况下,ltspice 就凸现了独特的优势。

Openflow Switch 测试方法学

Contents 1. Test case 1:测试Openflow 交换机的流表容量 (1) 2. Test case 2:测试Openflow 交换机的流表学习速率 (5) 3. Test case 3:测试Openflow 交换机的吞吐量,时延,抖动和丢包率 (12) 4. Test case 4:测试Openflow 交换机的流表震荡 (14) 1.Test case 1:测试Openflow交换机的流表容量 ?测试目的:测试Openflow交换机最多能支持的流表数量 ?测试拓扑: ?预配置(请注意,预配置部分是写本文需要,在OpenvSwitch上所做的配置。读者在用OVS做实验时候可参考此配置,实际测试则不需要进行此部分) 设置br1 的flow table 0 表项容量为100 Step 1:在OVS 的ovsdb中,在Bridge 表中,把br1 条目的flow_tables列中关联br1 的 flow_table 0, 并且在Flow_Table表中创建一行。 ovs-vsctl set Bridge br1 flow_tables:0=@table0 -- --id=@table0 create Flow_Table name=table0 查看Bridge表和Flow_Table表: [root@localhostmrzhao]# ovs-vsctl list bridge _uuid : c5601237-6574-465b-843f-ac52c61d5bad

Controller : [bca3710d-1280-44eb-8436-20bbe5c8161c] datapath_id : "0000000c2992086a" datapath_type : "" external_ids : {} fail_mode : [] flood_vlans : [] flow_tables : {0=bebe5b02-6216-4a8a-af5d-27f1dde2bf48} ipfix : [] mirrors : [] name : "br1" netflow : [] other_config : {} ports : [358480c2-0709-476d-8446-3020584454d0, 4f1a7238-d611-4345-8b06-83a62d414952, 5dd30471-07c4-4eac-90a1-0cf7d96e7b07, a4c3be4c-bda5-4686-af08-4e59d51040bd, eaf6eb05-0d95-4775-9abb-1b139469a9b9] protocols : [] sflow : [] status : {} stp_enable : false [root@localhostmrzhao]# ovs-vsctl list Flow_table _uuid : bebe5b02-6216-4a8a-af5d-27f1dde2bf48 external_ids : {} flow_limit : [] groups : [] name : "table0" overflow_policy : [] prefixes : [] Step 2:设置br1 的table0 的流表大小是100条流表项 ovs-vsctl set Flow_Table table0 flow_limit=100 查看流表项设置:

ltspice中文教程

电子线路SPICE设计与仿真: 本书从实用性和先进性出发,较全面地介绍电子线路的基本设计方法和CAD软件的应用,电路包含线性和非线性两部分,是与模拟电子电路、通信电子电路和电子线路CAD等理论课程相配套的教材。 全书分为4部分内容:PSpice设计软件简介、基础性分析设计与仿真、综合性设计与仿真、LTSpice设计平台简介,共编排了31个设计仿真任务。其中LTSpice为较新的电路设计仿真软件,该软件除了用于教材设计内容外,还可供高频电路的课程设计及毕业设计等教学方面选用。此外,书中还对各电路的电路结构、工作原理、性能参数、技术指标等理论知识进行简单介绍。 目录: 第1章PSpice设计软件简介1 1.1 电路图的绘制1 1.1.1 启动OrCAD Capture CIS 1 1.1.2 绘制元器件2 1.1.3 信号源与接地5 1.1.4 互连线绘制7 1.1.5 节点编号7 1.1.6 滤波器简介9 1.2 PSpice电路分析10 1.2.1 直流分析10 1.2.2 交流小信号分析14

1.2.3 瞬态分析15 1.2.4 傅里叶分析17 1.2.5 温度分析17 1.2.6 参数扫描分析18 1.3 PSpice器件模型和元件的创建19 1.3.1 PSpice Model Editor模型编辑器的使用19 1.3.2 编辑元件符号23 1.3.3 添加库25 1.4 实例26 1.4.1 单级小信号晶体管放大电路26 1.4.2 基于MC1496的调幅电路38 1.4.3 基于TDA2030集成芯片的音频功放电路49 1.4.4 CMOS放大电路55 1.5 本章小结61 第2章基础性分析设计与仿真62 2.1 二极管特性分析与仿真62 2.1.1 学习目的62 2.1.2 二极管特性及工作原理62 2.1.3 仿真任务63 2.1.4 分析要求65

Netflow网络流量分析手册

Netflow网络流量 分析手册 作者:聂晓亮(毛蛋哥)

目录 一、作者简介 (4) 二、为什么会有这本书 (5) 三、流量分析原理 (6) (一)原始流量分析方式 (6) (二)Netflow分析方式 (6) 四、流量采样 (8) (一)在网络设备上开启Netflow功能 (8) (二)网络设备不支持Netflow (9) 1.部署方式 (9) 2.安装Fprobe (11) 3.启动Fprobe (11) 4.镜像流量至Fprobe服务器 (12) 5.检测是否收到Netflow数据 (12) 五、部署服务器 (13) (一)硬件需求 (13) (二)安装FreeBSD (13) (三)安装Nfsen (14) 1.安装apache22 (14) 2.安装php5 (14) 3.安装nfsen (15) (四)安装PortTracker (15)

(五)访问Nfsen (16) 六、抓贼攻略 (18) (一)了解网络运行状况 (18) (二)什么协议吞了带宽 (22) (三)抓出罪魁祸首 (25) 七、感谢 (30)

一、作者简介 本书作者聂晓亮,网名毛蛋哥。2004 年毕业于北京联合大学信息工程学院,热 爱网络相关知识及摄影,机缘巧合参加了 Cisco认证培训,并获得了一些成绩。本 书写于2008年10月,作者目前状态工 作较为舒适,故有空闲时间完成此书。 聂晓亮(毛蛋哥)拥有自己的Blog及Wiki空间,其中记录了作者的工作、生活、学习。作者希望通过此书以及Blog、Wiki同全世界的网络爱好者分享其知识与快乐。 聂晓亮(毛蛋哥)的Blog:https://www.sodocs.net/doc/4d2642080.html, 聂晓亮(毛蛋哥)的Wiki:https://www.sodocs.net/doc/4d2642080.html, 欢迎交流:pharaohnie@https://www.sodocs.net/doc/4d2642080.html,

NetFlow学习笔记

NetFlow是一种数据交换方式。Netflow提供网络流量的会话级视图,记录下每个TCP/IP事务的信息。也许它不能象tcpdump那样提供网络流量的完整记录,但是当汇集起来时,它更加易于管理和易读。Netflow由Cisco创造。 工作原理:NetFlow利用标准的交换模式处理数据流的第一个IP包数据,生成NetFlow缓存,随后同样的数据基于缓存信息在同一个数据流中进行传输,不再匹配相关的访问控制等策略,NetFlow缓存同时包含了随后数据流的统计信息。NetFlow有两个核心的组件:NetFlow缓存,存储IP流信息;NetFlow的数据导出或传输机制,NetFlow利用此机制将数据发送到网络管理采集器。 概念:一个NetFlow流定义为在一个源IP地址和目的IP地址间传输的单向数据包流,且所有数据包具有共同的传输层源、目的端口号。 确定Flow的标识:SIP+DIP+SPORT+DPORT +Layer 3 protocol type + TOS byte() + Router or switch interface 数据采集格式 NFC(Cisco NetFlow Collector) 可以定制多种NetFlow数据采集格式,下例为NFC2.0采集的一种流量数据实例,本文的分析都基于这种格式。 61.*.*.68|61.*.*.195|64917|Others|9|13|4528|135|6|4|192|1 数据中各字段的含义如下: 源地址|目的地址|源自治域|目的自治域|流入接口号|流出接口号|源端口|目的端口|协议 类型|包数量|字节数|流数量 cache缓存空间

NETFLOW技术介绍

1. 流量流向监测技术 1.1 概述 传统的网络流量监测技术的局限性 SNMP采集端口的数据主要是在网元层用来监控网络流量和设备的性能,而且SNMP采集的数据是基于端口的,无法提供端到端的准确的流量信息,因此对流向的统计手段不明确。 利用RMON探针对运营商网络进行流量和流向管理可以部分弥补SNMP的技术局限性,其业务分析和协议分析功能较强。但是,采用RMON探针建设的流量监测系统也有处理性能不足和难以在大型网络普遍部署的局限性。 提出新的流量监测技术 为克服现有网管系统对网络流量和流向分析功能的技术局限性,运营商迫切需要寻找一种功能丰富、成熟稳定的新技术,对现有管理系统中流量信息的采集和分析方式进行改造和升级。新的流量信息采集和分析技术应具备对运营商的运行网络影响小、无需对网络拓扑进行改变就能平滑升级的技术特征,既可以对网络中各个链路的带宽使用率进行统计,又可以对每条链路上不同类型业务的流量和流向进行分析和统计。 本文主要介绍应用广泛的Cisco NetFlow技术、华为Netstream技术、Sflow 、Cflowd 和IPFIX 以及支持上述流监测技术的厂家和设备情况。 1.2 相关厂家及设备

2Netflow 2.1 流原理 netflow 的信息单元是flow。flow是一个单向的带有唯一标识字节组的传输流。基本的标识为:source-IP-address, source-port, destination-IP-address, destination-port, IP-protocol, TOS, input interface ID。当路由器接收到一个没有flow入口的数据包时,一个flow的结构将被初始化以保存其状态信息如:交换的字节数、IP地址、端口、自治区域等。随后所有满足这个flow结构的数据包都将增加flow结构的字节计数和包计数,直至这个flow中止并输出。 Netflow功能是在一个路由器内独立完成,它不涉及路由器之间的任何连接设置协议,也不要求对数据包本身或其它任何网络设备进行任何外部修改。Netflow交换中要创建一个信息高速缓存,第一个数据包到来时,路由器利用标准的快速交换处理信息包,同时生成一个Netflow高速缓存,随后到来的数据包即可以依据高速缓存信息被交换,对于所有活动信息流,在Netflow高速缓存中保留相应的信息流信息。当一定时间内没有相应的数据包通过,则结束这个数据流的交换和统计,并释放高速缓存,数据输出的条件在后续部分描述。 在netflow中到期的flow被绑在UDP数据报中发出。在V5的版本中最多30个flow记录,V1中25个记录,V8中28个记录。至少每秒钟发一次flow。

SDU计算机网络课程设计实验指导

计算机网络课程设计课程项目指导 计算机学院 2011.9

目录 实验前自我检查(划勾或填写)2011-03-24 我使用的虚拟机:vmware( ) virtulabox( ) 其他(______)无() 我安装的Windows:XP( )2003( )2008( )vista( )win7()其他(_____)无( ) 我安装的Linux:Ubuntu( )Debian( )Redhat( )CentOS( )其他(_____)无( ) 我的虚拟机目录有多大(G):Windows( )Linux( ) 实验1 网上调研:主流网络技术和设备的性能与市场

1.实验目的 熟悉当前各个领域中使用的主流网络技术和设备,了解近期网络技术和市场的发展方向。 2.实验内容 (1)通过查询网络,了解当前如下领域:(1)家庭用户(2)企业桌面(3)校园网(4)企业网(5)互联网骨干网等领域使用的网络技术和参数,包括(1)线路形式(2)带宽(3)接入方式(4)费用(5)设备类型和型号(6)典型性能指标(7)服务器配置(8)典型服务和应用等。 (2)了解主要的网络技术、设备提供商、产品特色、典型产品举例等。 (3)尝试了解专用网络(比如银行、证券、政府等)使用的网路技术和安全手段。 3.实验指导 首先,通过网络查询了解当前主要的网络技术的进展,比如以太网的进展,40G/100G的标准已有,但是10G以太网卡价格还在万元以上。 其次,通过查询主要网络技术厂商的资料,可以看到未来一段时间的技术发展方向。 再次,可以了解一下某些大学校园、大型行业/企业/城域网,以及网络运营商使用的技术和设备状况,也能够帮助了解网络技术的发展和应用现状。 从探索身边的网络做起。可以使用tracert、telnet等工具尝试发现自己的机器是如何连接到网络的。比如用traceroute发现到https://www.sodocs.net/doc/4d2642080.html,.经过某路由器的IP 202.194.0.42,用telnet连接提示显示MX960-1-re0,查询网络得知该MX960是一款Juniper产的以太网业务边缘路由器,从厂商的可以进一步了解到其主打产品、性能、特色、适用场合等描述。

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安装教程 1.单击接受安装。 使用教程 1.打开软件,然后单击文件→新原理图以创建新原理图。 2.首先,我们需要在电路图中放置一个简单的电阻器! 3.右上角有三极管的迹象。单击以添加一个三极管。 4.单击界面最右边的按钮以添加组件的模型数据。记住要通过右键单击组件并命名与模型数据相同的名称来连接模型数据。 5.单击图中的铅笔标记以绘制电路图。 6.单击图中的“运行”开始运行。当然,此图中没有数据,因此暂时无法运行。 7.当然,该软件还提供现成的电路图供使用。 软件功能: 1.香料由一般原理图驱动 这是LTSpice XVII仿真器的主要目的,即使您不使用lingliert 产品的电路,也可以在许可证的限制内自由地将其用作通用的原理图捕获/香料程序。许多公司已经将LTSpice标准化为EDA工具。该软件允许您创建无限大小和内容的仿真电路,支持正向波形,交叉检测,反向交叉检测和无限层次。 2.外部网络表 您可以手动打开或捕获其他原理图程序生成的网表。这些文件通常具有“.CIR”文件扩展名,但也可以理解为“ .Net”和“ .SP”。

网表文件的文本编辑器可以为香料语法添加颜色,以提高可读性。菜单命令工具=>颜色首选项允许您调整编辑器中使用的颜色。如果网表的上下文是ASCII,则文件将存储为ASCII。否则,文件格式为Unicode,其中包含每种有效语言的每个字符。同时,LTSpice仿真器可以轻松读取ASCII和Unicode。 3.效率报告 可以从包含关键字“stable”的时域DC-DC转换器获得效率报告。在稳态仿真之后,效率报告可以在示意图上显示为一组注释文本。您可以通过在编辑模拟命令编辑器中使用停止模拟稳态来计算自己的SMPS电路的效率。模拟后,使用菜单命令视图=>效率报告。自动检测稳态并不总是有效的。有时,稳态检测的标准太严格,有时又太宽泛。然后,您可以调整选项参数sstol或简单地交互设置效率集成的极限。

Netflow技术白皮书

烽火网络Netflow技术白皮书 目录 烽火网络NETFLOW技术白皮书 (1) 1.概述 (1) 2.参考标准 (1) 3.技术介绍 (2) 3.1. 常用术语 (2) 3.2. Netflow的应用场合 (2) 4.系统容量 (2) 5.配置命令 (3) 5.1. 全局配置命令 (3) 5.2. 执行命令 (3) 5.3. DEBUG命令 (3) 6.组网应用 (4) 7.故障分析 (5) 1. 概述 随着Internet应用的蓬勃发展,企业可及时的将分散与世界各地的有用资源统筹串连起来,所有林林总总的网络活动,无不显示着网络已成功的成为资讯来源以及电子商务的作业平台。由于图形、广播、给视频科技越来越普及,网络的资料约每天成长一倍,获取网络效率的提升并不乐观,网络的带宽,网站服务器的性能,同时间上网的人数,某些特殊事件造成网络的拥塞等,这些都会影响到网络流畅与否。使用者期望得到有效率及快速的使用,但常因为连线时间不稳或反应时间慢,因而令使用者感到失望。因此网络对外的连接品质和网络性能受到很大冲击,在此期间,已迫切的需要能够评估构建一个可满足目前需求、同时要兼顾未来的成长空间的网络环境。此时,可利用路由器的监视功能(Netflow)来 收集网络的带宽使用信息,从获得的流量数据中可以获取以下信息:(1)何种网络协议是流量的瓶颈所在;(2)满足使用者对网络的需求,提高客户满意度;(3)通过网络应用服务的使用者的IP进行排名,查看是否有无不同的使用;(4)获得内部流量和外部流量的对比,来了解网络的使用状况和未来的发展方向。 2. 参考标准 ? NetFlow Services Solutions Guide,Cisco 2001

静态路由

负载均衡: 等价负载均衡(Equal-cost load sharing):将流量均匀地分布到多条度量值相同的路径上。非等价负载均衡(Unequal-cost load sharing):将报文分布到不同度量的多条路径上。各条路径上分布的流量和路由代价成反比,代价越高,分配的流量越少;代价起低,分配的流量越多。 CISCO系统的五种交换模式: switching mode 有很多种,每种模式都有其特别的针对性,理解它们的不同对于我们合理的应用有着非常重要的意义。另外还有些QOS和Security技术需要特定的Switching mode.具体分析如下: 1、Process Switching(进程交换) 这是一种最基本的交换模式,在这种模式下,一条数据流(flow)中的第一个包(packet)将被置入系统缓存(system buffer)。其目的地址将会拿到路由表中去查询比对,路由器的处理器(CPU or Processer)同时将进行CRC校验,检查包是否正确。然后数据包的二层MAC地址将会被重写,替换为下一跳接口的MAC地址。 这样的过程将会继续,对这条数据流(flow)中的第2个、第3个数据包……做相同的操作,包括查询路由表、重写MAC地址,CRC校验等。 这种方式无疑是延迟最大的,因为它要利用system buffer以及processor去处理每个收到的包。 但是我们仍然有机会使用这种交换方式,比如在进行基于每个包的负载分担时,或是debug ip packet时。 提了这么多,但是如何打开process switching?因为默认情况下,思科路由器会启用fast switching或optimum switching又或是cef switching,而不是process switching,所以我们只能通过:no ip route-cache来禁用fast switching,这在另一种意义上正是开启process switching. 2、Fash Switching快速交换 快速交换要优于process switching,它采用了route cache(路由缓存)来存储关于某条数据流(flow)的特定信息,当然会包括诸如目的MAC地址,目的接口等内容。这时我们只需要对一条数据流(flow)中的第一个包做process switching,并把信息存入cache,所有后续数据包,可以不必再中断system processor去执行查询等操作,直接从cache中

LMV321中文资料_应用电路_引脚图

这个文档将展示如何跳出LTspice提供的元件库,通过结合来自三个不同芯片供应商的LMV321运算放大器模型来创建一个简单的放大器原理图,如图所示。这些模型中的每一个都突出了LTspice中可用的不同方法,以便与各种供应商网站提供的各种组件模型一起使用。这些模型中的每一个都呈现出不同的性能特征。为了突出这些性能问题,我还在电流- 电压设计中重复使用这三种模型。 目标受众是那些具有在原理图上放置组件并运行仿真经验的受众。在本教程结束时,您将了解如何解释制造商模型中的.SUBCKT命令,以便与LTspice的opamp2 Pin Table和Attribute编辑器一起使用,以在仿真中使用制造商部件。 步骤1:从芯片供应商处下载适用于LMV321运算放大器的SPICE模型,并放置在新目录中,如TI的LMV321-N 制造商的SPICE模型 我们将在本教程中结合三个基于LMV321运算放大器的SPICE模型。 为即将绘制的LTspice原理图,符号和模型创建一个文件夹。我将此目录称为我们的工作目录。 访问这些芯片供应商网站,获取LMV321运算放大器的SPICE模型: TI网站(使用National Semiconductor PSPICE模型):LMV321 Maxim运算放大器Macromodels:LMX321 STMicroelectronics Macromodels:LMV3x opamp Macromodel

LMV321.MOD LMX321.FAM LMV3x_macromodel.mod 可以使用文本编辑器打开这些文件中的每一个,以查看常见结构: 顶部的文档, .SUBCKT命令, spice命令构建模型。 步骤2:打开通用5 pin LTspice Opamp2.asy符号,5pin的运放一般是单个运放,SOT23-5封装居多。 Opamp2.asy可以重复使用 从LTspice文件菜单中打开安装目录中的opamp2.asy符号。 对于Windows默认安装,这将是: C - > LTC - > LTspiceXVII - > lib - > sym - > Opamps - > opamp2.asy opamp2符号是没有分配运算放大器模型。所以它不能在仿真中运行。由于这个原因,它是一个很好的起始块,因为它包含绘图和如何连接,我们可以创建使用五个公共引脚的运算放大器: + - V+

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