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芯片封装需要进行哪些仿真?
全球的封装设计普及率和产能正在不断扩大。封装产能是一个方面,另一方面是在原型基板和封装上投入资源之前,进行测试和评估的需求。这意味着设计人员需要利用仿真工具来全面评估封装基板和互连。
2025-02-18
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支持Qi和 AirFuel的双标准无线充电天线和有源整流系统
本文提出一个兼容AirFuel 和 Qi两大无线充电标准的无线充电 (WPT) 天线配置和有源整流电路,并用Cadence Virtuoso 仿真工具评测了天线配置的性能,电路仿真所用的线圈参数是目前市场上销售的线圈的实际测量数据。我们将仿真结果与目前最先进的天线技术进行了对比和比较,验证了这个天线配置的优势。本文提出的有源整流器电路采用 90 nm BCD 工艺设计,并能够根据工作频率重新配置整流器。最后,本文还用Cadence Virtuoso仿真工具在各种条件下测试了一个完整的无线充电系统模型,其中包括电能发送端(TX)和本文提出的双标准天线及有源整流系统,得出了整个系统的详细效率数据,全面评测了本文提出的天线配置和有源整流电路的性能。
2024-05-18
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演进中的电力电子设计:安森美先进仿真工具
电力电子设计是现代工程中的关键因素,它对众多应用的效率、可靠性和性能产生深远影响。在考虑制造工艺差异和最坏情景的同时,开发出符合严格要求的电路,需要精确且精密的工具支持。
2024-04-08
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意法半导体电热模拟器 TwisterSIM :下一代汽车安全的守护神
在设计和部署适应恶劣汽车环境的先进解决方案时,设计人员需要用户友好、快捷且对硬件要求较低的交互式模拟仿真工具。采用分布式智能能够释放系统性能,但对系统韧性和实时反馈能力提出了要求。
2024-01-17
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SPICE与IBIS:为电路仿真选择更合适的模型
随着电路仿真技术在原型设计行业的不断普及,仿真模型可能成为广大终端市场客户的一项关键需求。SPICE和IBIS模型是非常受欢迎的两种仿真模型,有助于在电路板开发的原型设计阶段节省成本。本文将介绍SPICE与IBIS建模系统的区别,以及在制造电路板之前进行测试的重要意义。将讨论如何根据电路设计选择合适的模型。此外还将分析一些示例使用场景和常用的仿真工具,如LTspice? 和HyperLynx?。
2023-11-26
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安森美引领行业的Elite Power仿真工具和PLECS模型自助生成工具的技术优势
本文旨在介绍 安森美 (onsemi) 的在线 Elite Power 仿真工具和 PLECS 模型自助生成工具 (SSPMG) 所具有的技术优势,提供有关如何使用在线工具和可用功能的更多详细信息。我们首先介绍一些与 SPICE 和 PLECS 模型有关的基础知识,接下来介绍开关损耗提取技术和寄生效应影响的详细信息,并介绍虚拟开关损耗环境的概念和优势。该虚拟环境还可用来研究系统性能对半导体工艺变化的依赖性。最后,本文详细介绍对软硬开关皆适用的 PLECS 模型以及相关的影响。总结部分阐明了安森美工具比业内其他用于电力电子系统级仿真的工具更精确的原因。
2023-07-19
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PFC电路:死区时间理想值的考量
由于该电路是进行同步整流工作的电路,所以我们通过仿真来探讨高边(HS)和低边(LS)SiC MOSFET SCT2450KE的死区时间理想值,即不直通的最短时间。死区时间可以通过仿真工具的PWM控制器参数TD1(HS)和TD2(LS)来分别设置。
2023-07-18
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解析DDR设计中容性负载补偿的作用
关于容性负载的介绍,高速先生之前有写过一遍文章《DDR3系列之容性负载补偿,你听都没听过?》,今天我们进一步研究一下。先来了解一下容性负载和感性负载对链路阻抗的影响。仿真链路模型如下图所示。链路中有三段50Ω的理想传输线,第一段和第二段之间增加一个电容模拟容性负载,第二段和第三段之间增加一个电感模拟感性负载,链路末端是一个1KΩ的电阻相当于开路。利用TDR仿真工具看整个链路的阻抗情况。
2023-05-19
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安森美推出仿真工具,助力加速复杂电力电子应用上市周期
2023 年 3 月 22日—领先于智能电源和智能感知技术的安森美(onsemi,美国纳斯达克上市代号:ON),针对其EliteSiC碳化硅(SiC)产品系列及其应用推出一款突破性的仿真工具。全新的Elite Power Simulator在线仿真工具和PLECS模型自助生成工具,使工程师在开发周期的早期阶段,通过对复杂电力电子应用进行系统级仿真,获得有价值的参考信息。这些工具提供尖端前沿的精确仿真数据,从而让客户根据应用需求进行EliteSiC产品选型,无需耗费成本和时间进行硬件制造和测试,为电力电子工程师节省时间。
2023-03-22
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你的功率??槟茉谟τ弥性诵卸喑な奔洌?/a>
功率??槭谴蠊β实缌Φ缱酉低车暮诵牟考R虼?,它们的寿命对最终产品的可靠性有重要影响。为了了解真实的工况如何影响功率模块,必须进行复杂的模拟仿真,由于工况文件冗长且复杂多变, 往往将仿真工具和方法推到极限。出于这个原因,在仿真方法和半导体特性方面需要高水平的专业知识。了解功率??樵谑导适褂们榭鱿碌男形匝≡裾返墓β誓?椋韵低吵杀?、可靠性和优化均有积极的影响。
2022-10-13
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PIM??橹姓髑诺乃鸷募扑?/a>
在通用变频器或伺服驱动器的设计中,经常会用到英飞凌的PIM??椋醇闪硕苷髑?刹车单元+IGBT逆变单元的模块)。一般情况下PIM??橹械恼鞫芏际歉莺竺婺姹銲GBT的电流等级来合理配置的,且由于其多数都是连接电网工作于工频50或60Hz工况,芯片结温波动很小,因此其通常不会是IGBT PIM??槭欠袷视玫钠烤保砸话阍谄骷⌒褪币膊换崽匾馊ゼ扑慊蚍抡鍼IM??橹姓髑挪糠值乃鸷摹5行┛突У幕鸵阋恍┨厥夤た?,或需要考虑??榈恼逅鸷睦醋鱿低车娜壬杓疲馐本托枰扑阏髑诺乃鸷?。而目前我们在线仿真工具IPOSIM并不支持,所以在此介绍一种变通的计算方法,以备您不时之需。
2022-06-17
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使用 LTspice 进行电源电路设计的技巧
LTspice 是一款功能强大、简单易用且免费的 SPICE 仿真工具,在业界得到广泛应用。列出了用于电源电路设计的 LTspice 的典型用例,并提供了 LTspice 使用的实用技巧。模拟器的这种解释可以帮助工程师避免大量的手动计算并减少开发时间和成本。
2021-11-25
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