KWALIFIKACJA ELM2 - TEST WIEDZY NR 4

PYTANIE NR 8.
Rozważ następujący fragment kodu używanego w programie do symulacji układów elektronicznych:
R1 1 0 100
V1 1 0 DC 5
.tran 0.01ms 10ms
.end
Jakie jest przeznaczenie tego kodu?
A.
B.
C.
D.
Wyjaśnienie poprawnej odpowiedzi:
R1 1 0 100 opisuje rezystor 100 Ω między węzłem 1 a masą (0). V1 1 0 DC 5 to źródło napięcia stałego 5 V między tymi samymi węzłami. Dyrektywa .tran uruchamia analizę czasową (transjentową) w zadanym przedziale, więc kod służy do symulacji takiego prostego obwodu.

Pełne wyjaśnienie:

Pokazany fragment to typowa netlista używana w symulatorach typu SPICE, czyli tekstowy opis elementów obwodu oraz poleceń analizy.

Interpretacja linii elementów:

  • R1 1 0 100 oznacza rezystor o nazwie R1 podłączony między węzłami 1 i 0, o wartości 100 Ω. Węzeł 0 jest standardowo węzłem odniesienia (masa, GND) w SPICE.
  • V1 1 0 DC 5 oznacza niezależne źródło napięcia o nazwie V1 między węzłami 1 i 0, pracujące w trybie DC z wartością 5 V. To nie jest źródło prądowe (takie zwykle zaczyna się od litery I) ani źródło AC (wymagałoby innego opisu parametrów).

Polecenie analizy:

  • .tran 0.01ms 10ms jest dyrektywą uruchamiającą analizę transjentową (czasową). W praktyce oznacza to, że symulator będzie liczył przebiegi w funkcji czasu od 0 do 10 ms (oraz z zadanym krokiem/zapisem, zależnie od implementacji).
  • .end kończy opis netlisty.

Dlatego poprawny opis przeznaczenia kodu to: symulacja obwodu z rezystorem 100 Ω oraz źródłem napięcia stałego 5 V i wykonanie analizy czasowej.

Dlaczego pozostałe odpowiedzi są niepoprawne?

  • Wariant z kondensatorem i źródłem prądu jest sprzeczny z oznaczeniami: kondensator w netliście jest zwykle oznaczany literą C, a źródło prądu literą I, nie V.
  • Wariant z cewką i źródłem napięcia przemiennego nie pasuje do "R1" oraz do jawnego "DC 5". Dla elementu indukcyjnego oczekiwalibyśmy linii zaczynającej się od L.
  • Wariant z diodą również nie pasuje do zapisu: diody są opisywane osobnym typem elementu (zwykle D) oraz wymagają modelu, a w netliście nie ma żadnej linii definiującej diodę ani jej parametrów.

Wskazówka egzaminacyjna: czytaj netlistę od lewej strony wiersza. Pierwszy symbol (R, V, C, L, D, I) najczęściej najszybciej identyfikuje typ elementu, a węzeł 0 niemal zawsze oznacza masę.

Dodatkowe pytania

Dodatkowe pytania (FAQ):
Netlista SPICE to tekstowy opis obwodu: elementy (np. R, C, L, V), ich połączenia (numery węzłów) oraz polecenia analizy (np. .tran). Służy do uruchomienia symulacji bez rysowania schematu albo do weryfikacji, co faktycznie symulator ma policzyć.
Rezystor w netliście ma zwykle nazwę zaczynającą się od litery R, np. R1. Po niej są dwa węzły (początek i koniec elementu), a na końcu wartość w omach. Jeśli linia zaczyna się od R, nie jest to kondensator ani cewka.
W wielu implementacjach SPICE węzeł 0 jest zarezerwowany jako punkt odniesienia (GND). Dzięki temu napięcia w symulacji są liczone względem masy. Jeśli nie ma węzła odniesienia, symulacja może być błędna lub nieokreślona.
To niezależne źródło napięcia o nazwie V1 podłączone między węzłem 1 a masą (0). Parametr DC 5 oznacza, że źródło ma wartość stałą 5 V. To nie jest źródło prądowe (które zwykle zaczyna się od I).
.tran uruchamia analizę transjentową (czasową), czyli obliczanie przebiegów prądów i napięć w funkcji czasu. Używa się jej, gdy interesuje Cię reakcja układu po włączeniu zasilania, zmiany stanu, narastanie napięcia czy odpowiedź na skok.
Analiza transjentowa jest typowa dla układów z kondensatorami i cewkami (stałe czasowe), generatorów, impulsów oraz zasilania. Stosuje się ją też w prostych obciążeniach rezystancyjnych, aby sprawdzić start symulacji i zachowanie źródeł w czasie.
Nie. W kodzie widać element oznaczony R1 (rezystor) oraz źródło V1 (napięcie stałe). Nie ma linii zaczynającej się od C ani L, więc nie ma kondensatora ani cewki. To ważny test umiejętności czytania netlisty.
Źródło DC jest opisane jako stała wartość (np. DC 5) albo po prostu liczba zależnie od składni. Źródło AC wymaga parametrów związanych z przebiegiem (np. amplituda, częstotliwość lub opis sinusoidy). Jeśli widzisz "DC", interpretacja jest jednoznaczna.
Najczęściej mylą literę elementu (R/C/L/D) i zgadują po wartościach typu "100", zamiast czytać początek wiersza. Drugi błąd to ignorowanie węzła 0 jako masy. Częsty jest też brak zauważenia słowa "DC", co prowadzi do błędnej interpretacji źródła.
Ćwicz na krótkich netlistach: dla każdej wypisz elementy, ich wartości i połączenia węzłów. Naucz się podstawowych poleceń analizy (np. transjent, punkt pracy). Dobra metoda to przepisanie schematu do netlisty i porównanie z tym, co generuje symulator.
info

To pytanie poprawnie rozwiązuje 49% zdających egzamin. trudne

Specjaliści zwracają uwagę: "R1 1 0 100 opisuje rezystor 100 Ω między węzłem 1 a masą (0)."

Źródła:

  • LTspice Help (Analog Devices) – "Netlist Reference / Circuit Elements (R, V) / .tran" (dokumentacja pomocy programu), https://www.analog.com/en/design-center/design-tools-and-calculators/ltspice-simulator.html (sekcja pomocy w aplikacji) - accessed 2026-02-27
  • NGspice User’s Manual – sekcje dotyczące elementów R i niezależnych źródeł napięcia oraz polecenia ".tran", https://ngspice.sourceforge.io/docs/ngspice-manual.pdf - accessed 2026-02-27
  • All About Circuits – SPICE Reference (opis elementów i analiz, w tym transient analysis), https://www.allaboutcircuits.com/textbook/reference/chpt-7/spice/ - accessed 2026-02-27

Materiały:

  • Dokumentacja użytkownika wybranego symulatora SPICE (sekcja: netlist, elementy R/V, polecenia analizy)
  • Krótkie kursy "SPICE od podstaw" (netlista, węzły, źródła, analizy)
  • Zadania treningowe: interpretacja 5–10 krótkich netlist i wskazywanie elementów oraz typu analizy

Aktualizacja pytania: 31.03.2026



Aktualizacja pytania: 31.03.2026
📡 Brak połączenia internetowego