PSIM

El mejor entorno de simulación para conversión de energía y control de motores.

Cuando el tiempo de comercialización es crítico, el simulador de electrónica de potencia de PSIM ofrece una velocidad de simulación inigualable mientras produce resultados de alta calidad a nivel de sistema. Incluso sin experiencia previa, la interfaz fácil de usar de PSIM significa una implementación sencilla y una adopción perfecta en cualquier entorno.

PSIM y sus módulos complementarios proporcionan un diseño y una simulación robustos a nivel de sistema en muchas áreas.

Principais features

Simulação de Circuitos
Análise de Sistemas de Potência
Modelagem de Dispositivos Eletrônicos
Simulação de Controle
Análise de Transientes Elétricos

Descripción completa

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Simulación rápida de electrónica de potencia. Resultados confiables: El mejor entorno de simulación para conversión de energía y control de motores.

Verificación del proyecto: El kit de herramientas de verificación de diseño proporciona herramientas de análisis Monte Carlo, análisis de sensibilidad y análisis de fallas para la verificación del diseño.

Conjunto de herramientas de verificación de diseño

Comenzar el proceso de verificación del diseño en una etapa temprana del desarrollo del producto es fundamental para garantizar un diseño de producto confiable.

PSIM proporciona un conjunto de herramientas de verificación de diseño, incluido el análisis de Monte Carlo, el análisis de sensibilidad y el análisis de fallas, para ayudar en el análisis de modo y efecto de falla de diseño (DFMEA) de un diseño de convertidor de potencia.

Estos análisis son fáciles de configurar y los resultados pueden ayudar mucho a los ingenieros a evaluar y mejorar el rendimiento y la confiabilidad del diseño.

Generación de código incrustado

Deje que su código sea un emprendedor. SimCoder genera código C consistente y de alta calidad a partir de un esquema de control PSIM automáticamente, sin errores humanos, para acelerar su diseño, reducir sus costos de desarrollo e impulsar sus innovaciones al mercado.

SimCoder genera código C que está listo para ejecutarse en hardware físico específico para operación en tiempo real.

La función de generación automática de código de SimCoder integra a la perfección la simulación con la implementación del hardware y acelera enormemente el proceso de desarrollo y diseño.

Si no se especifica un objetivo de hardware, el código C generado por SimCoder se puede insertar en el propio código del usuario para el control del sistema.

Funcionalidad del bloque C

El bloque C le permite insertar directamente código C personalizado sin compilar el código, a diferencia del caso de los bloques DLL externos donde se necesita un compilador para compilar el código en una DLL. El código del bloque C será interpretado y ejecutado en tiempo de ejecución por un intérprete de C integrado en PSIM.

Este bloque hace que sea muy fácil definir cualquier función para el bloque a través del poderoso lenguaje de programación C y probar sus algoritmos de control en la implementación del código C.

Hay dos tipos de bloque c:

  • El bloque C simplificado para funciones simples, compatible con la generación de código en línea.
  • Bloque C para una funcionalidad más avanzada, incluida la definición de funciones personalizadas y la inclusión en la biblioteca.

Simulación térmica

Para dispositivos de conmutación (diodos, MOSFET, IGBT), el módulo térmico proporciona cálculo de pérdida de impacto de temperatura de unión fija o con disipación de calor a través de un circuito equivalente térmico de disipador de calor, lo que le permitirá garantizar que sus dispositivos permanezcan dentro del área de operación segura. Desde v11, puede modelar las características de los dispositivos de banda ancha (SiC y GaN) con MOSFET (Eon).

Las pérdidas de núcleo y devanado de PSIM para inductores hacen uso de las dimensiones del núcleo, la estructura física del devanado, etc. para garantizar que se tengan en cuenta las relaciones complejas, como el efecto de proximidad.

Los cálculos de pérdida dependen térmicamente y los modelos utilizan la temperatura de la unión o la temperatura del núcleo para reflejar esta dependencia.

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