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実環境のパワー・デバイス・モデルを作成し、設計サイクルを短縮し、信頼できるシミュレーションを実現します。
実環境のパワー・デバイス・モデルを作成し、設計サイクルを短縮し、信頼できるシミュレーションを実現します。
PD1000A
実環境のパワー・デバイス・モデルを作成し、設計サイクルを短縮し、信頼できるシミュレーションを実現します。
ハイブリッド電気自動車/電気自動車(HEV/EV)市場は急成長しています。 自動車市場での電気自動車の増加により、設計や製造で新たな問題が生じています。 多くのHEV/EVメーカーはパワー変換のデザインをシリコンカーバイド(SiC)やガリウムナイトライド(GaN)のようなワイドバンドギャップ(WBG)デバイスに移行して、小型かつ軽量な低温(加熱が少ない)パッケージで高い効率(範囲の拡張)とハイパワーを得ようとしています。 しかし、このような新しいデザインの信頼性と安全性を確立するには重要な問題があります。
キーサイトはHEV/EVパワー変換市場の業界をリードする企業と協調して、WBGデバイスを設計に使用するための移行をスムーズに行えるように支援しています。 このような協調の成果として、キーサイトは最先端のモデリングとパワー回路シミュレーター・ツール・スイートを開発しました。これを使用してWBGデバイスを使う回路設計者は従来よりも容易にモデルを作成できます。 テストスイートはカーブ・トレーサー・システム、Sパラメータシステム、ダブルパルス・テスターから構成され、WBGデバイスから得られた測定を利用して、高度なソフトウェアを使用して、キーサイト独自の高度なモデルを作成できます。 これらのモデルは、キーサイトのAdvanced Design Systemソフトウェアで使用することが可能で、高周波コンポーネントが設計の信頼性や電磁波干渉に与える影響をシミュレーションおよび解析することができます。 最初の試作前に設計変更が可能なため、不要な設計サイクルを省くことで、時間とコストを削減できます。
発電、送電、航空宇宙/防衛、自動車、データセンター、民生エレクトロニクス、IoTアプリケーション向けのパワー・コンバーター・デザインに対応
発電、送電、航空宇宙/防衛、自動車、データセンター、民生エレクトロニクス、IoTアプリケーション向けのパワー・コンバーター・デザインに対応
W3035E
発電、送電、航空宇宙/防衛、自動車、データセンター、民生エレクトロニクス、IoTアプリケーション向けのパワー・コンバーター・デザインに対応
W3035E PathWave PEProは以下を含みます:
キーサイトのパワーエレクトロニクス向けソリューションには、レイアウト寄生による基板効果のシミュレーションを可能にする電磁界ソルバーなどの解析機能が含まれています。 パワー・エレクトロニクス・プロ(PEPro)設計スイートの新たな機能は内層ニアフィールド可視化で、電流や磁界の長期信頼性を見極める上で大変重要です。 発熱効果を起こし、信頼性に影響するおそれのある電流集中の領域の発見が可能です。 基盤の解析はモーメント法(MoM)によるプレーナーシミュレーション、有限要素法(FEM)に基づいた3D効果の両方をサポートしています。
注:このエレメントライセンスが動作するには、ホストバンドルが必要です。 推奨されるバンドル構成については、こちらをクリックしてください。
W3631B is designed for power converter design for power generation and transmission, AD, automotive, data center, consumer electronics, and IoT applications.
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W3631B
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W3631B PathWave ADSコア+EM Design+Layout+PEPro+PE Ckt Simは以下を含みます:
キーサイトのパワーエレクトロニクス用ソリューションはデバイスモデリングとパワー・エレクトロニクス・シミュレーション両方を提供し、周期的な定常状態シグナルの正確な解析やクローズトループ解析に使用されるハーモニックバランスのようなパワーエレクトロニクス Pro (PEPro) 解析機能も含まれます。 また、オープンループ解析のようなスイッチングの特性評価の解析用のトランジェント・デザイン・シミュレーションを含みます。 電磁界 (EM)ソルバーにより、レイアウト寄生の基盤への影響をシミュレートすることができます。 PEProデザインスイートの新たな機能は内層ニアフィールド可視化で、電流や磁界の長期信頼性を見極める上で大変重要です。 発熱効果を起こし、信頼性に影響するおそれのある電流集中の領域の発見が可能です。 基盤の解析はモーメント法(MoM)によるプレーナーシミュレーション、有限要素法(FEM)に基づいた3D効果の両方をサポートしています。