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Éliminez les cycles de conception en créant des modèles de dispositifs de puissance réalistes qui permettent d'obtenir des simulations fiables.
Éliminez les cycles de conception en créant des modèles de dispositifs de puissance réalistes qui permettent d'obtenir des simulations fiables.
PD1000A
Éliminez les cycles de conception en créant des modèles de dispositifs de puissance réalistes qui permettent d'obtenir des simulations fiables.
Le marché des véhicules hybrides électriques et électriques (HEV / EV) connaît une croissance rapide. L'électrification croissante des véhicules sur le marché automobile pose de nouveaux défis en matière de conception et de fabrication. De nombreux fabricants de véhicules hybrides et électriques migrent leurs conceptions de conversion d'énergie vers des dispositifs à large bande interdite (WBG), tels que le carbure de silicium et le nitrure de gallium, afin d'obtenir un rendement supérieur (autonomie prolongée) et une puissance plus élevée dans des boîtiers plus petits, plus légers et plus froids. Cependant, la fiabilité et la sécurité de ces nouvelles conceptions suscitent d'importantes préoccupations.
Keysight s'associe à des leaders du secteur sur le marché de la conversion de puissance pour les véhicules hybrides et électriques (HEV/EV) afin de les aider à passer en douceur à l'utilisation de dispositifs à base de semi-conducteurs à bande large (WBG) dans leurs conceptions. Grâce à ces partenariats, Keysight a développé une suite de modélisation de pointe comprenant des outils de simulation de circuits de puissance qui permettent aux concepteurs de dispositifs WBG de créer facilement des modèles jusqu'alors impossibles à réaliser. La suite de test, qui comprend du matériel de traçage de courbes, de mesure des paramètres S et de test à double impulsion, effectue des mesures sur les dispositifs WBG et utilise un logiciel avancé pour créer des modèles de simulation sophistiqués exclusifs à Keysight. Ces modèles de simulation peuvent être utilisés dans le logiciel Advanced System de Keysight pour simuler et analyser les effets des composants haute fréquence sur la fiabilité et les interférences électromagnétiques de la conception. Des modifications de conception peuvent être apportées avant le premier prototype, ce qui permet de gagner du temps et de réduire les coûts en éliminant les cycles de conception inutiles.
Conçu pour la conception de convertisseurs de puissance destinés aux secteurs de la production et du transport d'électricité, de l'aérospatiale et de la défense, de l'automobile, des centres de données, de l'électronique grand public et des applications IoT.
Conçu pour la conception de convertisseurs de puissance destinés aux secteurs de la production et du transport d'électricité, de l'aérospatiale et de la défense, de l'automobile, des centres de données, de l'électronique grand public et des applications IoT.
W3035E
Conçu pour la conception de convertisseurs de puissance destinés aux secteurs de la production et du transport d'électricité, de l'aérospatiale et de la défense, de l'automobile, des centres de données, de l'électronique grand public et des applications IoT.
Le W3035E PEPro comprend :
La solution de Keysight pour l'électronique de puissance comprend des fonctionnalités d'analyse, telles que des solveurs électromagnétiques, qui permettent de simuler les effets sur les cartes liés aux parasites de conception. La suite de conception Power Electronics Pro (PEPro) intègre désormais une fonctionnalité de visualisation du champ proche des couches internes, essentielle pour examiner les courants et les champs en vue d'assurer une fiabilité à long terme. Vous pouvez ainsi identifier les zones de restriction de courant, susceptibles de provoquer des effets de chauffage et de nuire à la fiabilité. L'analyse des cartes prend en charge à la fois la simulation plane par la méthode des moments (MoM) et la méthode des éléments finis (FEM) pour les effets 3D.
Remarque : cette licence d'élément nécessite un ensemble d'hébergement pour fonctionner. Pour connaître les configurations d'ensembles recommandées, cliquez ici.
Le W3631B est conçu pour la conception de convertisseurs de puissance pour la production et la transmission d'énergie, l'AD, l'automobile, les centres de données, l'électronique grand public et les applications IoT.
Le W3631B est conçu pour la conception de convertisseurs de puissance pour la production et la transmission d'énergie, l'AD, l'automobile, les centres de données, l'électronique grand public et les applications IoT.
W3631B
Le W3631B est conçu pour la conception de convertisseurs de puissance pour la production et la transmission d'énergie, l'AD, l'automobile, les centres de données, l'électronique grand public et les applications IoT.
Le pack W3631B comprenant ADS Core, EM Design, Layout, PEPro et PE Ckt Sim comprend :
La solution de Keysight pour l'électronique de puissance couvre à la fois la modélisation des composants et la simulation de circuits, et intègre les fonctionnalités d'analyse de Power Electronics Pro (PEPro), telles que l'équilibre harmonique pour l'analyse précise des signaux périodiques en régime permanent et l'analyse en boucle fermée. Elle inclut également la simulation de conception transitoire pour l'analyse des caractéristiques de commutation, y compris l'analyse en boucle ouverte. Le solveur électromagnétique (EM) permet de simuler les effets de la carte liés aux parasites de disposition. La suite de conception PEPro intègre désormais une visualisation du champ proche des couches internes, très importante pour examiner les courants et les champs en vue d'assurer la fiabilité à long terme. Vous pouvez ainsi détecter les zones de restriction de courant, susceptibles de provoquer des effets de chauffage et de nuire à la fiabilité. L'analyse des cartes prend en charge à la fois la simulation plane par la méthode des moments (MoM) et la méthode des éléments finis (FEM) pour les effets 3D.