ELEKTRONICS WORKBENCH (EWB) V5.12 KULLANIMI



Benzer belgeler
ELEKTRONİK DEVRE ÇİZİM VE SİMÜLASYON PROGRAMI EWB (Electronics Workbench)

Multisim ile İlgili Temel Bilgiler

HARRAN ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

KZ MEKATRONİK. Temel Elektrik Elektronik Eğitim Seti Ana Ünite

Temel elektronik laboratuvarı olarak kullanılmaktadır. Bu laboratuvarda ders alan öğrencilerimiz;

ĠġLEMSEL KUVVETLENDĠRĠCĠLERĠN DOĞRUSAL UYGULAMALARI. NOT: Devre elemanlarınızın yanma ihtimallerine karşın yedeklerini de temin ediniz.

BÖLÜM X OSİLATÖRLER. e b Yükselteç. Be o Geri Besleme. Şekil 10.1 Yükselteçlerde geri besleme

DENEYLERDE KULLANILACAK LABORATUVAR EKİPMANLARI

EET-202 DEVRE ANALİZİ-II DENEY FÖYÜ OSİLOSKOP İLE PERİYOT, FREKANS VE GERİLİM ÖLÇME

ANALOG DEVRE TASARIMI VE SİMÜLASYONU

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELEKTRONİK LABORATUVARI-II DENEY RAPORU

DENEY 21 IC Zamanlayıcı Devre

ELEKTRONİK DEVRE ELEMANLARI

KISIM 1 ELEKTRONİK DEVRELER (ANALİZ TASARIM - PROBLEM)

TOBB ETU IEEE ÖĞRENCİ KOLU. PSIPCE A BAŞLANGIÇ Y.Onur KOÇBERBER Yenileme:2007 Elektrik ve Elektronik Mühendisliği

Çukurova Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği

CAPTURE Capture kısmını açtığımızda karşımıza Capture session frame gelir (Şekil 4.1.).

DENEY 3: DOĞRULTUCU DEVRELER Deneyin Amacı

kdeney NO:1 OSİLASKOP VE MULTİMETRE İLE ÖLÇME 1) Osiloskop ile Periyot, Frekans ve Gerlim Ölçme

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ SAYISAL TASARIM LABORATUVARI DENEY RAPORU. Deney No: 1 MULTİSİM E GİRİŞ

Bu uygulama saatinde, dinamik sistemlerin simülasyonu (benzetimi) için geliştirilmiş olan, oldukça kullanışlı bir arayüz, Simulink, tanıtılacaktır.

EET-202 DEVRE ANALİZİ-II DENEY FÖYÜ OSİLOSKOP İLE PERİYOT, FREKANS VE GERİLİM ÖLÇME

ARTOS7F1 ARIZA TESPİT CİHAZI VE PC OSİLOSKOP 7 FONKSİYON 1 CİHAZDA

PSPICE AC SWEEP VE PARAMETRĐK ANALĐZ YÖNTEMLERĐ

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ ELEKTRONİK LAB 1 DERSİ İŞLEMSEL KUVVETLENDİRİCİ - 2 DENEYİ

Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü

V-LAB BİLGİSAYAR ARAYÜZLÜ EĞİTİM SETİ

EET-101 EEM TEMELLERİ -İ DENEY Kİ TAPÇİĞ İ

İNDEKS. Cuk Türü İzolesiz Dönüştürücü, 219 Cuk Türü İzoleli Dönüştürücü, 228. Çalışma Bölgeleri, 107, 108, 109, 162, 177, 197, 200, 203, 240, 308

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ SAYISAL TASARIM LABORATUVARI DENEY RAPORU. Deney No: 1 MULTİSİM E GİRİŞ

Deney 3 5 Üç-Fazlı Tam Dalga Tam-Kontrollü Doğrultucu

Multivibratörler. Monastable (Tek Kararlı) Multivibratör

nisantasi.edu.tr ELEKTRİK ELEKTRONİK TERMİNOLOJİSİ SÖZLÜĞÜ

CAPTURE Capture kısmını açtığımızda karşımıza Capture session frame gelir (Şekil 4.1.).

BÖLÜM IX DALGA MEYDANA GETİRME USULLERİ

DENEY FÖYÜ 5: Diyotlu Doğrultma Devreleri

Deneyle İlgili Ön Bilgi:

Şekil Sönümün Tesiri

DENEY 5: İŞLEMSEL YÜKSELTEÇLER ve UYGULAMA DEVRELERİ

Şekil 3-1 Ses ve PWM işaretleri arasındaki ilişki

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ ELEKTRONİK LAB 1 DERSİ İŞLEMSEL KUVVETLENDİRİCİ 1 DENEYİ. Amaç:

ÜÇ FAZLI KONTROLLÜ DOĞRULTUCU VE DİMMER DEVRE UYGULAMASI

ORCAD/PSPICE Kullanımı. Ar. Gör. Mustafa İSTANBULLU, Doç. Dr. Mutlu AVCI

PSPICE Đ NASIL KULLANIRIM

LT SPlCE. 1.Kurulumu: Google dan LTSpice aratıp, Linear Technolog nin anasayfasına gidiniz.

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Power Electronic Circuits (Güç Elektroniği Devreleri)

DENEY 1: MULTISIM DEVRE TASARIM PROGRAMI İLE OHM ve KIRCHOFF YASALARININ İNCELENMESİ

Karadeniz Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Elektronik Laboratuvarı I İŞLEMSEL YÜKSELTECİN TEMEL ÖZELLİKLERİ VE UYGULAMALARI

Analog Sayısal Dönüşüm

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

Elektronik-I Laboratuvarı 1. Deney Raporu. Figure 1: Diyot

Deney 1: Saat darbesi üretici devresi

Bilgisayar Destekli Uygulamalar Dersi. Proteus Paketi

NB Macro Kullanımı Hakkında Genel Bilgiler

6. Osiloskop. Periyodik ve periyodik olmayan elektriksel işaretlerin gözlenmesi ve ölçülmesini sağlayan elektronik bir cihazdır.

Ölçü Aletlerinin Tanıtılması

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ LABORATUARI

DENEY 2: DĠYOTLU KIRPICI, KENETLEME VE DOĞRULTMA DEVRELERĠ

ELEKTRİK DEVRELERİ-2 LABORATUVARI VII. DENEY FÖYÜ

EEM 311 KONTROL LABORATUARI

AREL ÜNİVERSİTESİ DEVRE ANALİZİ

DENEY FÖYÜ 7: İşlemsel Yükselteçlerin Doğrusal Uygulamaları

1. RC Devresi Bir RC devresinde zaman sabiti, eşdeğer kapasitörün uçlarındaki Thevenin direnci ve eşdeğer kapasitörün çarpımıdır.

idealab Kullanım Bilgileri

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELEKTRONİK SİSTEMLER LABORATUVARI 1 OPAMP DEVRELERİ-2

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ...iii İÇİNDEKİLER...v 1. GÜÇ ELEKTRONİĞİNE GENEL BİR BAKIŞ YARI İLETKEN GÜÇ ELEMANLARI...13

T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ESM 413 ENERJİ SİSTEMLERİ LABORATUVARI I

DENEY NO:2 BJT Yükselticinin Darbe Cevabı lineer kuvvetlendirme Yükselme Süresi Gecikme Çınlama Darbe üst eğilmesi

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü DENEY-5-

DENEY 3: RC Devrelerin İncelenmesi ve Lissajous Örüntüleri

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ ELEKTRONİK LAB 1 DERSİ DİYOT UYGULAMALARI DENEYİ

dirençli Gerekli Donanım: AC güç kaynağı Osiloskop

Programın Tanıtımı

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DEVRE ANALİZİ LABORATUVARI-II DENEY RAPORU

MULTİMETRE. Şekil 1: Dijital Multimetre

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELEKTRONİK-1 LABORATUVARI DENEY FÖYÜ

DENEY 7 SOLUNUM ÖLÇÜMLERİ.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TIBBİ CİHAZLARIN KALİBRASYONU LABORATUVARI

Teknoloji Fakültesi El. El. Ölçme Laboratuvarı Deney Föyleri

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ ELEKTRONİK LAB 1 DERSİ İŞLEMSEL KUVVETLENDİRİCİ - 2 DENEYİ

UCE-CT220L KOMPONENT TEST CİHAZI KULLANIM KILAVUZU. UCORE ELECTRONICS

Elektrik Devre Lab

MT4 Platformu u Kullanıcı Kılavuzu ARALIK 2011

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BMT103 ELEKTRİK DEVRE TEMELLERİ DERSİ LABORATUVARI DENEY NO: 7

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TIBBİ CİHAZLARIN KALİBRASYONU LABORATUVARI

MT4 Platformu Kullanıcı Kılavuzu

Sakarya Üniversitesi / İDÖ / HMYO/ Elektrik ve Endüstriyel Elektronik Prog.

ELM 331 ELEKTRONİK II LABORATUAR DENEY FÖYÜ

FAZ KİLİTLEMELİ ÇEVRİM (PLL)

MOSFET Karakteristiği

DENEY FÖYÜ 4: Alternatif Akım ve Osiloskop

Fatih Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü EEM 316 Haberleşme I LAB SINAVI DARBE GENLİK MODÜLASYONU (PWM)

EEM211 ELEKTRİK DEVRELERİ-I

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MAKİNE FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ DERSİ. IŞIĞA DÖNEN KAFA Proje No:2

DENEY 7 DALGALI GERİLİM ÖLÇÜMLERİ - OSİLOSKOP

DENEY 9- DOĞRU AKIM DA RC DEVRE ANALİZİ

ALÇAK FREKANS GÜÇ YÜKSELTEÇLERİ VE ÇIKIŞ KATLARI

DENEY 3 DİYOT DOĞRULTUCU DEVRELERİ

Bölüm 14 Temel Opamp Karakteristikleri Deneyleri

Transkript:

ELEKTRONICS WORKBENCH (EWB) V5.12 KULLANIMI GENEL GÖRÜNÜM EWB programı uygun şekilde bilgisayara yüklenip çalıştırıldığında şekilde sunulan çalışma sayfası elde edilir. Üst kısımda File, Edit, Circuit, Analysis, Window, Help menülerini içeren menü satırı bulunmaktadır. TEST CİHAZLARI Şekilde görülen ikona tıklandığında Test Cihazları menüsü açılır. Multimetre Bu eleman mouse ile çalışma sayfasına taşınıp çift tıklanırsa şekildeki büyük kutu açılacaktır. İki uçlu bu eleman sayesinde doğru ve alternatif akım şartlarında akım(a), gerilim(v) veya direnç(ω) değerlerinden bağlantıya uygun olan ölçülebilmektedir.

Sinyal Üreteci Sinyal üreteci ile dalga şekli farklı 3 sinyal üretilebilmektedir. Bunlar sinüsoidal, üçgen ve kare dalga dır. Sinyal üreteci üzerindeki ayar butonları yardımıyla sinyalin frekansı (frequency) ve genliği (amplitude) değiştirilebilmektedir. Osiloskop Üstteki şekilde 2 kanallı osiloskop görülmektedir. Osiloskop üzerindeki butonlar gerçek osiloskoptaki ile aynıdır. Görüntüyü büyütmek için expand butonuna basılır. Bode Çizici Burada görülen test cihazı bir devrenin bode diyagramını çizmek için kullanılır. Bu sayede bir devrenin frekans cevabı (genlik-frekans ve faz-frekans eğrileri) elde edilir.

MALZEME KUTULARI Kaynaklar EWB ana menünün üst kısmında görülen kutucuğa mouse ile tıklandığında kaynaklar penceresi açılır. Şekilden de görüldüğü gibi pek çok kaynak türüne buradan ulaşılabilmektedir. Temel Elemanlar Transformer : Transformatör, trafo Time-Delay Switch : Zaman gecikmeli anahtar Voltage-Controlled Switch : Gerilim kontrollü anahtar Pull-Up Resistor : Yukarı çekme direnci (Bir ucu pozitif kaynağa bağlı olan direnç) Resistor Pack : Direnç kutusu (Eşit değerde 8 bağımsız direnç içerir) Voltage Controlled Analog Switch : Gerilim kontrollü analog anahtar Polarized Capacitor : Kutuplu kondansatör Variable Inductor : Ayarlı bobin Coreless Coil : Çekirdeksiz bobin Magnetic Core : Manyetik çekirdek Nonlinear Transformer : Doğrusal olmayan transformatör

Diyotlar Diode : Diyot Zener Diode : Zener diyot LED : LED (Light Emitting Diode), ışık yayan diyot Full-Wave Bridge Rectifier : Tam dalga köprü doğrultucu Shockley Diode : Şotki diyot Silicon Controlled Rectifier : Silikon kontrollü doğrultucu, tristör Diac : Diyak Triac : Triyak Transistörler NPN Transistor : NPN transistör P-Channel JFET : P kanallı JFET 3-Terminal Depletion N-MOSFET : 3 uçlu kanal ayarlamalı N-MOSFET 4-Terminal Depletion P-MOSFET : 4 uçlu kanal ayarlamalı P-MOSFET 3-Terminal Enhancement N-MOSFET : 3 uçlu kanal oluşturmalı N-MOSFET 4-Terminal Enhancement P-MOSFET : 4 uçlu kanal oluşturmalı P-MOSFET N Channel GaAsFET : N kanallı GaASFET

Analog Entegre Devreleri 3-Terminal Opamp : 3 uçlu Opamp (İşlemsel kuvvetlendirici) 5-Terminal Opamp : 5 uçlu Opamp 7-Terminal Opamp : 7 uçlu Opamp 9-Terminal Opamp : 9 uçlu Opamp Comparator : Karşılaştırıcı Phase-Locked Loop : Faz kilitlemeli çevrim Karışık Entegre Devreler Analog-to-Digital Converter : Analog-dijital dönüştürücü (ADC) Digital-to-Analog Converter (I) : Dijital-analog dönüştürücü (I) (DAC) Digital-to-Analog Converter (V) : Dijital-analog dönüştürücü (V) (DAC) Monostable Multivibrator : Tek kararlı multivibratör 555 Timer : 555 zamanlayıcı Göstergeler Voltmeter : Voltmetre Ammeter : Ampermetre Bulb : Ampul Red Probe : Kırmızı prob, lojik sinyal seviye gösterici Seven-Segment Display : Yedi segmentli display Decoded Seven-Segment Display : Kod çözücülü yedi segmentli display Buzzer : Buzer, belirli frekansta ses üreten devre elemanı Bargraph Display : Çubukgrafik display Decoded Bargraph Display : Kod çözücülü çubukgrafik display

Kontroller Voltage Differentiator : Gerilim türev alıcı Voltage Gain Block : Gerilim kazanç bloğu Transfer Function Block : Transfer fonksiyon bloğu Divider : Bölücü Three-Way Voltage Summer : 3 yollu gerilim toplayıcı Voltage Limiter : Gerilim sınırlandırıcı Current Limiter Block : Akım sınırlandırıcı blok Voltage Hysteresis Block : Gerilim histeresiz bloğu Voltage Slew Rate Block : Gerilim eğim oranı bloğu (Sinyalin yükselme ve düşme hızını ayarlar) Diğer Elemanlar Fuse : Sigorta Write Data : Veri yazma (Simülasyon sonuçlarını ASCII dosyaya yazar) Netlist Component : Netlist elemanı (Üreteci firmanın eleman modelini.cir uzantılı bir dosya aracılığıyla devreye eklemek için kullanılır) Lossy Transmission Line : Kayıplı iletim hattı Lossles Transmission Line : Kayıpsız iletim hattı Triode Vacuum Tube : Triyod vakum tüpü Boost (Step-Up) Converter : Yükseltici konvertör Title Block : Başlık bloğu (Başlık, tarih, isim yazmak için kullanılır)

DEVRE ÇİZİMİ ÖN BİLGİLER Hatalı Bağlantılar Gerilim kaynağı kısa devre yapılmaz. Akım kaynağı açık devre yapılmaz. Kondansatör açık devre yapılmaz. Bobin kısa devre yapılmaz. Farklı değerli gerilim kaynakları paralel bağlanmaz. Bir devrede birden fazla toprak bağlantısı

bulunmamalıdır. Aksi taktirde toprak noktaları birbirine fiziksel olarak bağlı duruma gelir. Buna göre de yukarıda görülen iki devre de aynıdır. Osiloskop bağlantısı için devrede mutlaka bir toprak bağlantısı olmalıdır. Devrenin bir ucuna veya osiloskobun sağ üst köşesindeki uca toprak bağlantısı yapılmadan simülasyon başlatılırsa hata oluşur. Ayarlı Elemanlar Üstteki şekilde ayarlı direnç, kondansatör ve bobin elemanları görülmektedir. Ayarlı elemanlar üzerinde sırasıyla hangi tuşla kontrol edileceğini belirten bir isim (R, L veya C), elemanın toplam değeri ve o andaki değeri % şeklinde yazılıdır. Bir elemanın değerini azaltmak için R, L veya C tuşuna basılır (Key). Elemanın değerini artırmak için ise Shift- Key tuşlarına basılır. Şekilde görülen Setting ve Increment ayarları ise başlangıç değeri ve artım miktarını ayarlamak için kullanılır.

Eleman Modelleri model seçimi tamamlanmış olur. EWB programında devre çizimi yapılırken, devrede kullanılan elemanların tipi ile birlikte modeli de seçilebilmektedir. Yanda diyot için model seçiminin nasıl yapılacağı gösterilmiştir. Bir diyodun modeli seçilmek istendiğinde diyot elemanına mouse ile çift tıklanır. Bu durumda şekilde görülen pencere açılır. Bu pencerede Models seçeneğine tıklanır. Library kısmındaki kütüphanelerden uygun olan biri işaretlenir. Bu durumda Library penceresinin yanındaki Model penceresinde elemanın parça numaraları görülür. Bunlardan biri seçilip Tamam butonuna basılmasıyla Eğer elemanın model parametrelerinin değiştirilmesi veya okunması gerekiyorsa Edit butonuna basılır. Bu durumda şekilde görünen pencere açılarak Sheet 1 ve Sheet 2 adlı sayfalarda elemana ait bütün parametreler görünecektir. Bu parametrelerin değiştirilmesi gerekiyorsa, değişiklikler mutlaka üretici firmanın bilgilerine göre yapılmalıdır. Rastgele yazılan değerler, eleman modelinin yanlış olmasına ve simülasyonun hatalı yapılmasına neden olacaktır.

ANALİZ TÜRLERİ Sürekli ve Geçici Rejim Cevabı Bir devrenin geçici durum cevabını elde etmek için simülasyon başlatılmadan önce bazı ayarlamaların yapılması gerekir. Örneğin seri bir RC devresinde kondansatörün şarj eğrisini elde etmek için şeklin solunda verilen devre çizilir ve gerekli osiloskop bağlantısı yapılırsa, osiloskop ekranında 10 volt değerinde bir doğru gerilim görünür. Bilindiği gibi bu, sürekli durum cevabıdır. Geçici rejim cevabını elde etmek için Analysis menüsünden Transient seçeneğine mouse ile tıklanır. Bu durumda şeklin sol kısmında görülen Transient Analysis penceresi açılır. Bu pencerede Initial conditions için Set to Zero seçeneği işaretlenir. Analysis kısmında simülasyonun başlangıç ve bitiş süreleri (TSTART ve TSTOP) belirtildikten sonra Nodes in Circuit kısmına, geçici rejim cevabı istenen düğümlerin numarası eklenir. Bu ayarlardan sonra simulate butonuna basılır ve şeklin sağ kısmında görülen Analysis Graphs penceresi otomatik olarak açılarak geçici rejim cevabını gösterir.

Fourier Analizi Bu analiz yardımıyla zamana bağlı bir işaretin frekans spektrumu çizdirilebilmektedir. Böylece işaretin hangi harmoniklere sahip olduğu ve bu harmoniklerin genliklerinin ne kadar olduğu görülebilmektedir. Bir devrenin fourier analizini yapmak için önce devre çizilir. Daha sonra Analysis menüsünden Fourier seçeneğine mouse ile tıklanır. Bu durumda şeklin sağ kısmındaki pencere açılır. Bu pencereye çıkış düğümünün numarası, temel frekans değeri (eğer farklı frekanslı 1 den fazla kaynak varsa frekansların en küçük ortak çarpan değeri) ve harmonik sayısı girilir. Devrede 3 farklı frekanstaki sinüsoidal işaretin bir 3 yollu gerilim toplayıcı ile toplandığı görülmektedir. Çıkış ucuna ise osiloskop bağlıdır. Fourier analizini yapmak için Fourier Analysis penceresinde fundemental frequency kısmına 10 Hz yazılmış ve harmonik sayısı 20 olarak seçilmiştir. Böylece 200Hz e kadar olan frekans bileşenleri görülebilecektir.

Üstte verilen grafik penceresinde zaman cevabı ve fourier analiz sonucu görülmektedir. Fourier analizi sonuçlarına bakıldığında 50Hz, 120Hz ve 150 Hz de pik ler oluştuğu ve bu pik lerin genliklerinin sinüsoidal işaretlerin maksimum değerlerine eşit olduğu görülmektedir. Parametre Değişimi Analizi Bu analiz yardımıyla bir devre elemanının değerindeki değişimin, devrenin çalışmasını nasıl etkileyeceği gösterilir. Bu analizi yapabilmek için devre çizildikten sonra Analysis menüsünden Parameter Sweep seçeneğine mouse ile tıklanır. Bu durumda şeklin sağ kısmında görülen pencere açılır. Bu pencerede hangi elemanın hangi parametresinin değiştirileceği, parametrenin başlangıç ve son değeri, tarama tipi, değerin artım miktarı ve çıkış düğüm numarası belirtilir. Bu sayede bir devre elemanının değerini değiştirip simülasyonu yeniden tekrarlamak yerine, otomatik olarak değer değiştirilerek sonuçlar grafik ekranda toplu halde gösterilir.

Yukarıdaki seri RC devresinde kaynak geriliminin 1 ile 10 V arasında 1 er volt adımla değişmesi durumunda kondansatör geriliminin bu değişimden nasıl etkilendiği geçici rejim analizi yapılarak şeklin sol kısmında gösterilmiştir. R ve C çarpımı değişmediği için kondansatörün dolma süresinin aynı kaldığı, fakat şarj olduğu gerilim değerinin değiştiği görülmektedir. Şeklin sağ kısmında ise kondansatör kapasitesinin 1 ile 10 μf arasında 1 er μf adımla değişmesi durumunda kondansatör geriliminin bu değişimden nasıl etkilendiği gösterilmiştir.