OBSSМCircuit DescriptionV1.1010/02/94 20:07 CET.Component & analysis parameters of a circuit.TINA 9.1.30.94 SF-TIB(c) Copyright 1993,94,95,96 DesignSoft Inc. All rights reserved.C $Circuit$x№?Š[VM1]miny1=0maxy1=1 divsy1=1 scaley1=0minx1=0 maxx1=0.002 divsx1=4 scalex1=0[VG1] miny1=-2maxy1=2 divsy1=1 scaley1=0[All] minx1=0.025 maxx1=0.026 divsx1=4 scalex1=0 miny1=-2maxy1=2 divsy1=4 scaley1=0[INB]miny1=0 maxy1=20 divsy1=1 scaley1=0[OUTB]miny1=0 maxy1=20 divsy1=1 scaley1=0[INA]miny1=0maxy1=3 divsy1=1 scaley1=0[VINB]miny1=0maxy1=1 divsy1=1 scaley1=0[VIN]miny1=0 maxy1=100 divsy1=1 scaley1=0[VDD]miny1=0 maxy1=20 divsy1=1 scaley1=0[IOUT1]miny1=0 maxy1=0.3 divsy1=1 scaley1=0[IOUT2]miny1=0 maxy1=0.03 divsy1=1 scaley1=0[VOUT1]miny1=0 maxy1=20 divsy1=1 scaley1=0[VOUT2]miny1=0 maxy1=20 divsy1=1 scaley1=0[VOUT] miny1=-10 maxy1=10 divsy1=5 scaley1=0 minx1=-5maxx1=5 divsx1=4 scalex1=0 miny7=-180maxy7=0 divsy7=4 scaley7=0 miny2=-20 maxy2=10 divsy2=3 scaley2=1 miny4=-20 maxy4=10 divsy4=3 scaley4=1 minx7=10maxx7=10000000 divsx7=6 scalex7=2 minx2=10maxx2=10000000 divsx2=6 scalex2=2 minx4=10maxx4=10000000 divsx4=6 scalex4=2[IOUT]miny1=0 maxy1=0.2 divsy1=1 scaley1=0[Vast]miny1=0maxy1=5 divsy1=2 scaley1=0[Vcap]miny1=0 maxy1=3.5 divsy1=2 scaley1=0‹ P№?№?џџџзЭЦšЈŠ;Blж=ЈŠ EMFT Фiууƒ џџџ RpѕџџџMS Sans Serifiwq?   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€ощPVER=1.0Font0=Verdana,14Font1=Verdana,14,BRect0=2,0,0,85,22Rect1=1,0,0,85,10Rect2=1,0,10,10,17Rect3=1,10,10,75,17Rect4=1,75,10,85,17Rect5=1,0,17,50,22Rect6=1,50,17,85,22Text0=0,2,2,TitleText1=0,2,11,SizeText2=0,2,18,DateText3=0,12,11,Document No.Text4=0,77,11,RevText5=0,52,18,SheetText6=0,70,18,ofField0=1,T,11,2,80Field1=1,T,11,5,80Field2=1,S,4,13,5Field3=1,T,14,13,40Field4=1,R,78,13,6Field5=1,D,12,18,30Field6=1,P,64,18,3Field7=1,A,77,18,3F4=1.0F6=1F7=1)F3= Datasheet: SLFS043FF0=TLC555 LinCMOS TIMERF5=June 13, 2011(ˆ @ˆ џџArialџ7TINA-TI TLC555 Component Level Model Reference Circuit5 Astable example - 10kHz, 20% duty cycleSymbolџџџр?р?ш?ш?333333г?р?џџџџџџџџџџоХ7@Х7 џџArialџD1 required for aduty cylce < or = 50%Symbolџџџр?р?ш?ш?333333г?р?џџџџџџџџџџкD§@D§ џџArialџ TEST BENCH DESCRIPTION:41. The TLC555 macro-model is in unencrypted format.“2. This is a TLC555 component level Spice simulation model for TINA-TI. It is much more accurate model than the behavioral type simulation models.h3. Above application circuit is developed to test the Astable mode behaviour of the TLC555 macro-model.K4. The testbench for this model is based on the TLC555 datasheet SLFS043F.ž C2 is set to 100nF in this example. When C2 has a value other than zero it takes time for the frequency to stabliize. For example when C2 is set to 100nFœ (0.1uF), the frequency stabilization period is approximately 20ms. C2 is often included to help reduce noise on the Control (Cont) input. Note that theb Transient Analysis time snapshot is made from 25ms to 26ms; after stabilization has occurred.Ђ5. A Transient Analysis should be performed with "zero initial values" set. Otherwise, the simulation may not start. This is not a model problem, but constraints1 imposed by TINA for proper circuit starting.ž6. The passive component quality and tolerance for R1, R2, C1, and C2 to a lesser extent, will affect both the astable operating frequency and/or duty cycle.Ž7. If package number (symbol '9') becomes visible on pins of the IC, then to disable it, Go to View >> Package Numbers option and uncheck it.SIMULATION INFO:>1. Go to Analysis >> Options and enable the following options4 >> 'Disable warning for large size analysis'& >> 'Remember diagram settings']2. Go to Analysis >> Set Analysis Parameters. Click on the hand symbol and Choose 'Default'.q3. For Transient Analysis: Go to Analysis >> Transient >> Choose Start & End Display as 25m & 26m respectively.r Enable 'Zero initial values'. Ensure that 'Draw excitation' check box is checked.To run simulation, click OK.M4. This simulation takes few seconds to complete on a 4 core 2.8GHz machine.\5. If the waveforms are not clearly visible, in Diagram window, go to View >> Normal zoom.Symbolџџџр?р?ш?ш?333333г?р?џџџџџџџџџџ?PX˜PPXPP˜PџџџџT_076C714020110616163052?P˜PP˜џџџџT_076C750020110616163052;P€PP€PџџџџT_076C78C020110616163052;P˜PP˜PџџџџT_076C7C8020110616163052?а№и а№и№и џџџџT_076C804020110616163052?˜јЈ№˜ј˜№Ј№џџџџT_076C840020110616163052? XX X XXџџџџT_076C87C020110616163052?h` Xh`hX XџџџџT_076C8B8020110616163052?ИxРxИxИxРxџџџџT_076C8F4020110616163052;˜˜ˆ˜˜ˆџџџџT_076C930020110616163052?˜Иx˜ИИxџџџџT_076C96C020110616163052;˜˜˜˜˜˜џџџџT_076C9A8020110616163052?˜PРP˜P˜PРPџџџџT_076C9E4020110616163052;˜`˜P˜`˜PџџџџT_076CA20020110616163052?РhИxРhИhИxџџџџT_076CA5C020110616163052;˜@˜P˜@˜PџџџџT_076CA98020110616163052?ИјИИјџџџџT_076CAD4020110616163052?˜И˜˜ИџџџџT_076CB10020110616163052?Р@ИР@И@ИџџџџT_076CB4C020110616163052; ј јџџџџT_076CB88020110616163052;      џџџџT_076CBC4020110616163052; H X H XџџџџT_076CC00020110616163052?0ј(№0ј0№(№џџџџT_076CC3C020110616163052?ј№јј№№џџџџT_076CC78020110616163052?H HH џџџџT_076CCB4020110616163052;ј јј јџџџџT_076CCF0020110616163052DBƒH V1T_07679E3020110616160324 JP100 (V)џџ@ BЧ№ъџC3T_0767985020110616160324C_AX200_W120 (C)џџIЏМšђзz> @€„.AY@№? BМ  ьџR1T_0767927020110616160324R_AX300_W100 (R)џџˆУ@ @№?Y@ BЧЈ№ щџC2T_07678C9020110616160324C_AX200_W120 (C)џџIЏМšђзz> @€„.AY@№? B̘ 1R2T_076786B020110616160324R_AX300_W100 (R)џџŠІ@ @№?Y@ B̘`7R3T_076780D020110616160324R_AX300_W100 (R)џџŠЦ@ @№?Y@ Bט˜ёџC1T_07677AF020110616160324C_AX200_W120 (C)џџ:Œ0тŽyE> @€„.AY@№?"Bvh` Vast:1T_0767751020110616160324 NOPCB (VM)џџџ"BtP˜ VcapT_07676F3020110616160324 NOPCB (VM)џџџBЌPX GD1T_08C719A020110616160324DO35-10 (1N4148)џџџ1N4148 Standard№?:BEшX. U1T_0AAF6FD020110621155632 TLC555TLC555BC:\Program Files\DesignSoft\Tina Pro\New Macros\TLC555\tlc555.cirTLC555TLC555LabelеџХџ+;пџЯџ 2PP. d*Thres иџ @d*ContArialфџ №џШџ @d*Trig,ёи,ё<* иџ @d*Reset иџшџ @d*Out ( @d*Disc иџјџ @d*Vccg Шџ @d*Gndet”3g 8 @ h(рџаџ1џџџ??aagContArialфџгџлЖmлЖmы?џgVddArialгџлЖmлЖmы?џg ResetArialфџтџлЖmлЖmы?џg DischArialфџђџлЖmлЖmы?џџg DischArialфџђџлЖmлЖmы?џg!ThreshArialуџ лЖmлЖmы?џgTrigArialфџлЖmлЖmы?џgGndArialїџ#лЖmлЖmы?џgOutArial њџлЖmлЖmы?џ{Ч%5‡у@{Ч%5‡у@Џ * TLC555N*****************************************************************************v* (C) Copyright 2011 Texas Instruments Incorporated. All rights reserved. N*****************************************************************************H** This model is designed as an aid for customers of Texas Instruments.K** TI and its licensors and suppliers make no warranties, either expressedH** or implied, with respect to this model, including the warranties of F** merchantability or fitness for a particular purpose. The model isK** provided solely on an "as is" basis. The entire risk as to its quality)** and performance is with the customer.N******************************************************************************D* This model is subject to change without notice. Texas Instruments;* Incorporated is not responsible for updating this model.*N******************************************************************************B** Released by: Analog eLab Design Center, Texas Instruments Inc.* Part: TLC555* Date: 13JUN2011* Model Type: ALL IN ONE* Simulator: TINA%* Simulator Version: 9.1.30.94 SF-TI* EVM Order Number: N/A* EVM Users Guide: N/A?* Datasheet: SLFS043F - SEPTEMBER 1983 - REVISED FEBRUARY 2005** Model Version: 1.0*N****************************************************************************** * Updates:** Version 1.0 : * Release to Web*N******************************************************************************/* THIS MODEL IS APPLICABLE FOR TLC555 & TLC556*N*****************************************************************************6.SUBCKT TLC555 THRES CONT TRIG RESET OUT DISC VCC GNDXD8 GND RESI D_Z18V XD7 GND RESET D_Z18V'XR2 RESET RESI TLC55X_RWELL+ PARAMS: W=50u L=20u XD2 GND TRGI D_Z18VXD1 GND TRIG D_Z18V&XR3 TRIG TRGI TLC55X_RWELL+ PARAMS: W=50u L=20u XD4 GND THRI D_Z18V XD3 GND THRES D_Z18V'XR2_2 THRES THRI TLC55X_RWELL+ PARAMS: W=50u L=20u XD6 GND CONTI D_Z18VXD5 GND CONT D_Z18V'XR2_3 CONT CONTI TLC55X_RWELL+ PARAMS: W=50u L=20u &XMN15 GOUT GND QFF GND MDSWN+ PARAMS: W=100U L=10U M=7&XMP15 GOUT VCC QFF GND MDSWP+ PARAMS: W=195U L=10U M=9#XMN3 GND TRGO 23 IIMIRRN;+ PARAMS: W1=170U L1=18U M1=1 W2=170U L2=18U M2=1 IDIN=1U #XMN5 GND THRS 25 IIMIRRN:+ PARAMS: W1=13U L1=26U M1=1 W2=52U L2=13U M2=2 IDIN=50N &XMp9 VCC RESO 15 GND IMIRRP"+ PARAMS: W=112U L=15U M=2 IO=2U $XMp6 VCC 25 15 GND IMIRRP#+ PARAMS: W=18U L=26U M=1 IO=100n &XMp5 VCC TRGS 15 GND IMIRRP"+ PARAMS: W=112U L=15U M=2 IO=2U #XMp1 VCC THRO 29 IIMIRRP;+ PARAMS: W1=172U L1=15U M1=1 W2=172U L2=15U M2=1 IDIN=1U XIB VCC GND 15 IBIAS4XRSFF TRGO THRO RESO QFF 30 VCC GND RR1SFF5+ PARAMS: VOUTH=1 VOUTL=0 RIN=1E12 DELAY=30N ROUT=10"XMN9 TRGO RESO GND MSWN+ PARAMS: W=100U L=10U M=1 0XMN17 DISC GOUT GND GND TLC55X_NMOS_HV+ PARAMS: W=350U L=10U M=20 /XMN16 OUT GOUT GND GND TLC55X_NMOS_HV+ PARAMS: W=175U L=10U M=20 /XMP16 OUT GOUT VCC VCC TLC55X_PMOS_HV+ PARAMS: W=270u L=10u M=7 3XMN10 RESO RESI GND GND TLC55X_NMOS_HV_L1+ PARAMS: W=100u L=10u M=1 1XMN2 THRO THRI THRS GND TLC55X_NMOS_MV+ PARAMS: W=170u L=18u M=2 1XMP4 TRGO TRGI TRGS VCC TLC55X_PMOS_MV+ PARAMS: W=172u L=15u M=2 /XMP3 23 TRGC TRGS VCC TLC55X_PMOS_MV+ PARAMS: W=172u L=15u M=2 .XMPR1F GND GND 32 TRGC TLC55X_PMOS_LV+ PARAMS: W=20U L=15U M=1.XMPR1E 32 32 TRGC TRGC TLC55X_PMOS_LV+ PARAMS: W=20U L=15U M=11XMPR1D TRGC TRGC 33 CONTI TLC55X_PMOS_LV+ PARAMS: W=20U L=15U M=10XMPR1C 33 33 CONTI CONTI TLC55X_PMOS_LV+ PARAMS: W=20U L=15U M=11XMPR1B CONTI CONTI 34 VCC TLC55X_PMOS_LV+ PARAMS: W=20u L=15u M=1 ,XMPR1A 34 34 VCC VCC TLC55X_PMOS_LV+ PARAMS: W=20u L=15u M=1 0XMN1 29 CONTI THRS GND TLC55X_NMOS_MV+ PARAMS: W=170u L=18u M=2 .ENDS TLC555?.SUBCKT TLC55X_NMOS_HV D G S B PARAMS: W = 100U L = 10U M = 1dM1 D G S B TLC55X_NMOSD_HV W = {W} L = {L} M = {M} AD={W*LS} AS={W*LS} PD={W + 2*LS} PS={W + 2*LS} + NRD={LS/W} NRS={LS/W}.ENDS*$B.SUBCKT TLC55X_NMOS_HV_L1 D G S B PARAMS: W = 100U L = 10U M = 1gM1 D G S B TLC55X_NMOSD_HV_L1 W = {W} L = {L} M = {M} AD={W*LS} AS={W*LS} PD={W + 2*LS} PS={W + 2*LS} + NRD={LS/W} NRS={LS/W}.ENDS*$?.SUBCKT TLC55X_NMOS_MV D G S B PARAMS: W = 100U L = 10U M = 1dM1 D G S B TLC55X_NMOSD_MV W = {W} L = {L} M = {M} AD={W*LS} AS={W*LS} PD={W + 2*LS} PS={W + 2*LS} + NRD={LS/W} NRS={LS/W}.ENDS*$?.SUBCKT TLC55X_NMOS_LV D G S B PARAMS: W = 100U L = 10U M = 1dM1 D G S B TLC55X_NMOSD_LV W = {W} L = {L} M = {M} AD={W*LS} AS={W*LS} PD={W + 2*LS} PS={W + 2*LS} + NRD={LS/W} NRS={LS/W}.ENDS*$`.MODEL TLC55X_NMOSD_HV NMOS LEVEL=3 L=10U W=100U KP={KPN} VTO={VTOHN} LAMBDA=2E-3 THETA=1.8E-01T+ CJ={CJN} CJSW={CJSWN} CGSO={CGSON} CGDO={CGDON} RSH= 10 PB=0.65 LD= 70N TOX={TOX}*$V.MODEL TLC55X_NMOSD_HV_L1 NMOS LEVEL=1 L=10U W=100U KP={KPN} VTO={VTOHN} LAMBDA=2E-3 T+ CJ={CJN} CJSW={CJSWN} CGSO={CGSON} CGDO={CGDON} RSH= 10 PB=0.65 LD= 70N TOX={TOX}*$S.MODEL TLC55X_NMOSD_MV NMOS LEVEL=1 L=10U W=100U KP={KPN} VTO={VTOMN} LAMBDA=2E-3 V+ CJ={CJNCG} CJSW={CJSWNCG} CGSO={CGSONCG} CGDO={CGDONCG} PB=0.65 LD= 70N TOX={TOXCG} *+ RSH= 10*$R.MODEL TLC55X_NMOSD_LV NMOS LEVEL=1 L=10U W=100U KP={KPN} VTO={VTON} LAMBDA=2E-3 M+ CJ={CJN} CJSW={CJSWN} CGSO={CGSON} CGDO={CGDON} PB=0.65 LD= 300N TOX={TOX} *+ RSH= 10*$?.SUBCKT TLC55X_PMOS_HV D G S B PARAMS: W = 100U L = 10U M = 1dM1 D G S B TLC55X_PMOSD_HV W = {W} L = {L} M = {M} AD={W*LS} AS={W*LS} PD={W + 2*LS} PS={W + 2*LS} + NRD={LS/W} NRS={LS/W}.ENDS*$?.SUBCKT TLC55X_PMOS_MV D G S B PARAMS: W = 100U L = 10U M = 1dM1 D G S B TLC55X_PMOSD_MV W = {W} L = {L} M = {M} AD={W*LS} AS={W*LS} PD={W + 2*LS} PS={W + 2*LS} + NRD={LS/W} NRS={LS/W}.ENDS*$?.SUBCKT TLC55X_PMOS_LV D G S B PARAMS: W = 100U L = 10U M = 1dM1 D G S B TLC55X_PMOSD_LV W = {W} L = {L} M = {M} AD={W*LS} AS={W*LS} PD={W + 2*LS} PS={W + 2*LS} + NRD={LS/W} NRS={LS/W}.ENDS*$a.MODEL TLC55X_PMOSD_HV PMOS LEVEL=3 L=10U W=100U KP={KPP} VTO={-VTOHP} LAMBDA=2E-3 THETA=2.2E-01R+ CJ={CJP} CJSW={CJSWP} CGSO={CGSOP} CGDO={CGDOP} RSH=10 PB=0.65 LD=70N TOX={TOX}*$T.MODEL TLC55X_PMOSD_MV PMOS LEVEL=1 L=10U W=100U KP={KPP} VTO={-VTOMP} LAMBDA=2E-3 L*+ CJ={CJP} CJSW={CJSWP} CGSO={CGSOP} CGDO={CGDOP} PB=0.65 LD=70N TOX={TOX}V+ CJ={CJNCG} CJSW={CJSWNCG} CGSO={CGSONCG} CGDO={CGDONCG} PB=0.65 LD= 70N TOX={TOXCG} *+ RSH= 10*$S.MODEL TLC55X_PMOSD_LV PMOS LEVEL=1 L=10U W=100U KP={KPP} VTO={-VTOP} LAMBDA=2E-3 M+ CJ={CJP} CJSW={CJSWP} CGSO={CGSOP} CGDO={CGDOP} PB=0.65 LD=300N TOX={TOX} *+ RSH= 10*$3.SUBCKT TLC55X_RWELL 1 2 PARAMS: W = 10U L = 100U/XR1 1 2 TLC55X_RWELLD PARAMS: W = {W} L = {L} .ENDS*$4.SUBCKT TLC55X_RWELLD 1 2 PARAMS: W = 10U L = 100UR1 1 2 {RSW*L/W}.ENDS*$2.SUBCKT TLC55X_RNSD 1 2 PARAMS: W = 10U L = 100U/XR1 1 2 TLC55X_RNSD_D PARAMS: W = {W} L = {L} .ENDS*$4.SUBCKT TLC55X_RNSD_D 1 2 PARAMS: W = 10U L = 100UR1 1 2 {RSN*L/W}.ENDS*$I.SUBCKT TLC55X_RC 1 2 PARAMS: WW = 10U LW = 100U WNSD = 10U LNSD = 100UOXR1 1 2 TLC55X_RC_D PARAMS: WW = {WW} LW = {LW} WNSD = {WNSD} LNSD = {LNSD} .ENDS*$L.SUBCKT TLC55X_RC_D 1 2 PARAMS: WW = 10U LW = 100U WNSD = 10U LNSD = 100U#R1 1 2 {RSW*LW/WW + RSN*LNSD/WNSD}.ENDS*.SUBCKT IBIAS VCC GND VIB*.PARAM M1 = 8.PARAM M2 = 5.PARAM MP = 1.PARAM WP = 13U.PARAM WN = 130U.PARAM LPE = {36U - LDP}.PARAM LNE = {13U - LDN}".PARAM BP = {MP*(WP/LPE)*(KPP/2)}.PARAM WW = 13U.PARAM LW = 213U.PARAM WNN = 25U.PARAM LNN = 87U(.PARAM R1 = {(RSW*LW/WW + RSN*LNN/WNN)}".PARAM K2 = {M2*(WN/LNE)*(KPN/2)}.PARAM MR = {M2/M1}*R1 VIB GND {VBMUL}XGB VCC VIB VALUE = {LIMIT( IF ( V(VCC,GND) > VTOHP, BP*PWR(V(VCC,GND)-VTOHP, 2), 0), l+ (1 + 1*LAMBDA*(V(VCC,GND) - VTOHN))*PWR(( 1 - SQRT(MR/(1+2*LAMBDA*(V(VCC,GND) - VTOHP))) )/R1, 2)/K2, 0)}R2 VIB VCC {RPAR}.ENDSE.SUBCKT IMIRRP VCC IO VIB GND PARAMS: W = 100U L = 10U M = 1 IO = 1U*.PARAM MP = 1.PARAM WP = 13U.PARAM LPE = {36U - LDP}.PARAM LE = {L - LDP}).PARAM MR = { M*W/LE/(MP*WP/LPE)/VBMUL }(.PARAM B1 = { (KPP/2*MP*WP/LPE)*VBMUL }.PARAM IS = 1E-12'.PARAM N = {VTOHP/(VT*Log(1 + IO/IS))}*GB VCC IO VIB GND {MR}R1 VCC IO {RPAR}6C1 VCC IO {M*(CBDJ*CJP*LS*W + CBDS*CJSWP*(2*LS + W))}V1 VCC 10 {VTOHP}D1 IO 10 DMOD1 .MODEL DMOD1 D (IS={IS} N={N} ).ENDS_.SUBCKT IIMIRRP VCC IO II PARAMS: W1 = 100U L1 = 10U M1 = 1 W2 = 100U L2= 10U M2 = 2 IDIN = 1U*.PARAM L1E = {L1 - LDP}.PARAM L2E = {L2 - LDP}!.PARAM B1 = {M1*(W1/L1)*(KPP/2)}$.PARAM MR = {M2*W2/L2E/(M1*W1/L1E)}4.PARAM RDS = {1/(2*SQRT(M2*(W2/L2E)*(KPP/2)*IDIN))}.PARAM IS = 1E-12).PARAM NP = {VTOP/(VT*Log(1 + IDIN/IS))}*FB VCC IO V1 {MR}R1 VCC IO {RPAR}9C1 VCC IO {M2*(CBDJ*CJP*LS*W2 + CBDS*CJSWP*(2*LS + W2))}D1 IO 10 DMODPV1 VCC 10 {VTOP}R2 II 10 {RDS}iC2 VCC II {M1*(CBDJ*CJP*LS*W1 + CBDS*CJSWP*(2*LS + W1)) + 2/3*COX*(M1*W1*L1E + M2*W2*L2E) + M1*CGSOP*W1}C3 II IO {CGDOP*W2}!.MODEL DMODP D (IS={IS} N={NP} ).ENDS_.SUBCKT IIMIRRN GND IO II PARAMS: W1 = 100U L1 = 10U M1 = 1 W2 = 100U L2= 10U M2 = 2 IDIN = 1U*.PARAM L1E = {L1 - LDN}.PARAM L2E = {L2 - LDN}!.PARAM B1 = {M1*(W1/L1)*(KPN/2)}&.PARAM MR = { M2*W2/L2E/(M1*W1/L1E) }4.PARAM RDS = {1/(2*SQRT(M2*(W2/L2E)*(KPN/2)*IDIN))}.PARAM IS = 1E-12).PARAM NN = {VTON/(VT*Log(1 + IDIN/IS))}*FB IO GND V1 {MR}R1 IO GND {RPAR}9C1 IO GND {M2*(CBDJ*CJN*LS*W2 + CBDS*CJSWN*(2*LS + W2))}D1 10 IO DMODNV1 10 GND {VTON}R2 II 10 {RDS}iC2 II GND {M1*(CBDJ*CJN*LS*W1 + CBDS*CJSWN*(2*LS + W1)) + 2/3*COX*(M1*W1*L1E + M2*W2*L2E) + M1*CGSON*W1}C3 II IO {M2*CGDON*W2}".MODEL DMODN D (IS={IS} N={NN} ) .ENDS8.SUBCKT MDSWP D S DG GND PARAMS: W = 100U L = 10U M = 1*.PARAM LE = {L - LDP}*S1 D S DG GND SWN4C1 D S {M*(CBDJ*CJP*LS*W + CBDS*CJSWP*(2*LS + W))} *D B\.MODEL SWN VSWITCH ( VON = {0.49} VOFF = {0.55} RON={1/(2*M*(W/LE)*(KPP/2)*10)} ROFF={1G} ).ENDS8.SUBCKT MDSWN D S DG GND PARAMS: W = 100U L = 10U M = 1*.PARAM LE = {L - LDN}*S1 D S DG GND SWN4C1 D S {M*(CBDJ*CJN*LS*W + CBDS*CJSWN*(2*LS + W))} *D B\.MODEL SWN VSWITCH ( VON = {0.55} VOFF = {0.49} RON={1/(2*M*(W/LE)*(KPN/2)*10)} ROFF={1G} ).ENDS2.SUBCKT MSWN D G S PARAMS: W = 100U L = 10U M = 1*.PARAM LE = {L - LDN}*5*C1 D S {M*(CBDJ*CJN*LS*W + CBDS*CJSWN*(2*LS + W))} *D B%*C2 G S {M*2/3*COX*(W*LE) + CGSON*W}*C3 G D {CGDON*W}S1 D S G S SWN].MODEL SWN VSWITCH ( VON = {VTON+1} VOFF = {VTON} RON={1/(2*M*(W/L)*(KPN/2)*10)} ROFF={1G} ).ENDS** CONNECTIONS: A* | C* | |.SUBCKT D_Z18V 1 2D1 1 2 DZ_18V.ENDS .PARAM ISZ = 5P).PARAM NZ = {0.3/(VT*Log(1 + 5.0M/ISZ))}@.MODEL DZ_18V D( IS={ISz} N={Nz} BV=18.0 IBV=5.0M EG={8*Nz*VT})$.SUBCKT RR1SFF S R R1 Q Q_ VCC GND7+ PARAMS: VOUTH=5.0 VOUTL=0 RIN=1E12 DELAY=10N ROUT=10.PARAM W1 = 100U .PARAM L1 = 10U .PARAM W2 = 100U .PARAM L2= 10U .PARAM W3 = 10U .PARAM L3 = 25U .PARAM W4 = 10U .PARAM L4= 100U *+XU1 Q GND S GND Q_ GND COMP2INPNORSDM+ PARAMS: ROUT={ROUT} DELAYLH={1N} DELAYHL={1N} VOUTH={VOUTH} VOUTL={VOUTL} .+ VTHRES1={0.5*(VOUTH-VOUTL)} VTHRES2={VTOCN}6XU2 VCC R R1 GND Q_ GND Q VCC GND COMP3INPNORSDN+ PARAMS: ROUT={ROUT} DELAYLH={15N} DELAYHL={1N} VOUTH={VOUTH} VOUTL={VOUTL} ?+ VTHRES1={VTOCP} VTHRES2={VTOCN} VTHRES3={0.49*(VOUTH-VOUTL)}'*C1 S GND {0.5*COX*(W1*L1) + CGSON*W1}'*C2 R VCC 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{IF ( (DELAYHL < 1E-9) , 1E-9, DELAYHL ) } <.PARAM RO = {IF ( (TDEL > 1E-15) & (ROUT < 1), 1, ROUT ) } ".PARAM TDEL = {(TDELLH+TDELHL)/2}#.PARAM COUT={TDEL/(0.693*(RO+1U))}.PARAM VREFN = {(15-VTOHN)}.PARAM VREFP = {(15-VTOHP)}1.PARAM RDELLH = {TDELLH/(0.693*(COUT+1F))*VREFP}1.PARAM RDELHL = {TDELHL/(0.693*(COUT+1F))*VREFN}*rEOUT OUT GND VALUE= { IF ( (V(IN1+,IN1-) > {VTHRES1}) | (V(IN2+,IN2-) > {VTHRES2}) | (V(IN3+,IN3-) > {VTHRES3}), G+ VOUTL + RDELLH*I(EOUT)*V(1,GND), VOUTH + RDELHL*I(EOUT)*V(1,GND) ) }RE1 1 GND VALUE= { IF ( (V(VCC,GND) > {VTOHP+0.01}), 1/(V(VCC,GND)-VTOHP), 100 ) }COUT OUT GND {COUT}.ENDS COMP3INPNORSD.PARAM LS = 1.0U.PARAM VTOP_ = 0.31.PARAM VTOP = 0.14.PARAM VTON = 0.14.PARAM VTOMP = 0.6.PARAM VTOMN = 0.55.PARAM VTOHP = 0.85.PARAM VTOHN = 0.80.PARAM LAMBDA = 2M.PARAM KPN = 6.0E-05.PARAM KPP = 3.0E-05.PARAM LDN = 0.07U.PARAM LDP = 0.07U.PARAM RSW = 1810.PARAM RSN = 1.41.PARAM VBMUL = 1E6.PARAM RPAR = 1T.PARAM CBDJ = 1 .PARAM CBDS = 1 .PARAM CN = 0.8*0.8U.PARAM CJN 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These parameters establish convergence and sufficient accuracy for most circuits. In case of convergence or accuracy problems click on the "hand " button to Open other parameter sets.ђŽђђ№?Xђd ‘ђI@’ђnќЉёвMbP?{ЎGсz„?{ЎGсz„?ќЉёвMbP?š™™™™™Й?№?š™™™™™Й?ЛНзйп|л=HЏМšђзz>}У”%­IВTш€€“ђєєNonameџџ