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saber

  • 四相交错并联变换器中耦合电感的对称化

    为了提高交错并联变换器的性能,对四相交错并联双向DC/DC变换器中不对称耦合电感进行分析,推导出等效稳态电感和等效暂态电感的数学表达式。结合提出的耦合电感结构进行不对称耦合电感对称化研究。通过saber和3D Maxwell软件进行仿真验证和样机实验,验证了理论分析和仿真结果的正确性。

    标签: 交错并联 变换器 耦合电感 对称

    上传时间: 2013-10-19

    上传用户:wangfei22

  • EDA增强工具

    本软件是多种EDA软件的鼠标增强工具,绿色单文件,支持Win9x/NT/2000/XP/WIN7,其中WIN7需要以管理员模式运行,另外,Win9x需要编译成非UNICODE版本,有需要的用户可发邮件给我索取,支持protel99se,DXP(AD),PADS,OrCAD的capture、Cam350、saber、PC Schematic、Allegro、CircuitCAM,并且对每个软件的功能都可设置,用户可根据使用习惯打开或者关闭功能。 软件启动时和启动后每隔24小时检查更新,如果系统能上网,有更新时会有增量更新信息。 针对protel99se, DXP,Altium Designer: 1. 向上滚动滚轮 --> 放大,相当于PageUp(不能改掉软件原来的快捷键,否则就不灵了) 2. 向下滚动滚轮 --> 缩小,相当于PageDown(不能改掉软件原来的快捷键,否则就不灵了) 3. 按下滚轮 --> 切换有效图层并刷新,相当于小键盘'*'的功能 4. 按左键拖目标 --> 再按右键可旋转,相当于空格键的功能,在布局时非常好用,请留意 5. 按右键拖动屏幕 6. 原理图里单击中键呼出放置菜单,相当于按“P”键1次,连按两次相当于直接放置元件 7. 按中键向左移动撤消操作,相当于ALT+Backspace 8. 按中键向右移动重做操作,相当于CTRL+Backspace 9. 按中键向上移动,画线时删除上一次操作,相当于按Backspace 10.按中键向下移动,可删除当前焦点或选中内容,相当于按DELETE和CTRL+DELETE 针对PADS(支持各种版本logic, pcb): 1. 向上滚动滚轮 --> 放大,相当于PageUp 2. 向下滚动滚轮 --> 缩小,相当于PageDown 3. 按住鼠标右键移动,可移动工作区,相当于SHIFT+滚轮或者ALT+滚轮,不平滑 4. 鼠标中键点击 --> 切换图层,相当于F4,原中键点击功能废弃 5. 按左键拖目标 --> 再按右键可旋转,相当于TAB键的功能,在布局时非常好用,请留意

    标签: EDA

    上传时间: 2013-11-08

    上传用户:cooran

  • EDA增强工具

    本软件是多种EDA软件的鼠标增强工具,绿色单文件,支持Win9x/NT/2000/XP/WIN7,其中WIN7需要以管理员模式运行,另外,Win9x需要编译成非UNICODE版本,有需要的用户可发邮件给我索取,支持protel99se,DXP(AD),PADS,OrCAD的capture、Cam350、saber、PC Schematic、Allegro、CircuitCAM,并且对每个软件的功能都可设置,用户可根据使用习惯打开或者关闭功能。 软件启动时和启动后每隔24小时检查更新,如果系统能上网,有更新时会有增量更新信息。 针对protel99se, DXP,Altium Designer: 1. 向上滚动滚轮 --> 放大,相当于PageUp(不能改掉软件原来的快捷键,否则就不灵了) 2. 向下滚动滚轮 --> 缩小,相当于PageDown(不能改掉软件原来的快捷键,否则就不灵了) 3. 按下滚轮 --> 切换有效图层并刷新,相当于小键盘'*'的功能 4. 按左键拖目标 --> 再按右键可旋转,相当于空格键的功能,在布局时非常好用,请留意 5. 按右键拖动屏幕 6. 原理图里单击中键呼出放置菜单,相当于按“P”键1次,连按两次相当于直接放置元件 7. 按中键向左移动撤消操作,相当于ALT+Backspace 8. 按中键向右移动重做操作,相当于CTRL+Backspace 9. 按中键向上移动,画线时删除上一次操作,相当于按Backspace 10.按中键向下移动,可删除当前焦点或选中内容,相当于按DELETE和CTRL+DELETE 针对PADS(支持各种版本logic, pcb): 1. 向上滚动滚轮 --> 放大,相当于PageUp 2. 向下滚动滚轮 --> 缩小,相当于PageDown 3. 按住鼠标右键移动,可移动工作区,相当于SHIFT+滚轮或者ALT+滚轮,不平滑 4. 鼠标中键点击 --> 切换图层,相当于F4,原中键点击功能废弃 5. 按左键拖目标 --> 再按右键可旋转,相当于TAB键的功能,在布局时非常好用,请留意

    标签: EDA

    上传时间: 2014-01-14

    上传用户:竺羽翎2222

  • saber2008使用技巧

    saber2008使用技巧,对saber软件的总结归纳

    标签: saber 2008 使用技巧

    上传时间: 2016-10-29

    上传用户:lfg20524lfg

  • LLC谐振全桥并联均流开关电源的研制

    随着软开关技术和并联均流技术的发展,高性能的大功率高频开关电源的研究与开发已成为电力电子领域的重要研究方向。针对大功率电源在性能、重量、体积、效率和可靠性方面的要求,本文主要对高效率的开关电源主电路结构和并联均流控制技术进行研究,并研制出一种基于LLC谐振的交流电力机车智能控制充电机系统。交流传动电力机车对其所用的大功率蓄电池充电机的工作效率要求达到90%以上,这是采用硬开关技术的开关电源难以达到的。根据这种开关电源功率大、效率要求高的特点,充电机主电路采用了LLC谐振全桥电路的结构。选取谐振元件参数是设计LLC谐振全桥电路的重点和难点,本文通过建立LLC全桥谐振变换器的线性等效模型,详细分析了LLC谐振全桥的频率、短路和空载特性,提出一套完整的LLC谐振全桥电路结构的参数设计方法。本充电机最大输出电流为150A,为此设计采用了5个30A电源模块并联供电的模式。论文依据设计要求选取LLC谐振全桥电路的元件参数,利用 saber仿真验证了参数的正确性:并完成了整个电源模块主电路其它器件的参数选择;控制电路采用通用PWM调制芯片SG2525实现PFM调频控制。实现了电源模块的高频ZVS(零电压开关)软开关,有效地提高了电源模块的转换效率,减小了单模块的体积。通过对几种常用的负载均流方法进行研究和电路分析,根据主从均流控制的特点,采用CAN总线实现主从均流法,数字均流的采用提高了系统的抗干扰能力;设计了监控模块对各电源模块和整体输出进行监控;通过CAN总线接口和人机接口的设计,提高了电源系统的智能化和可操作性。实现了多个电源模块并联供电的模式最后给出了电源模块的实验结果和电源系统并联运行的测量数据,实验证明了理论分析的正确性和设计方法的合理性。

    标签: llc 开关电源

    上传时间: 2022-04-03

    上传用户:joshau007

  • 汽车音响直流电源滤波器的设计.

    摘要:本文通过介绍汽车直流电气系统的构成和直流滤波器的设计原则,针对汽车音响电源滤波器参数的确定进行介绍,尤其是对各种考虑因素(Over Voltage和IS07637-2中的各种脉冲模型)进行saber和MathCAD仿真分析作为设计的参考。关键词:汽车音响、直流电源滤波器、瞬态传导干扰脉冲、阻抗失配、汽车电气系统、IS07637,TVS1,汽车电气系统简述近年来,随着汽车功能的不断增加和系统可靠性要求的不断提高,越来越多的电子控制单元(ECU)被引入到汽车设计中,汽车中的电气系统变得越来越复杂,已经成为汽车系统总成的核心。通常,汽车的电气系统分为供电系统和用电设备两部分。供电系统是指给用电设备产生、分配和传递电能装置的总称,它包括发电机、蓄电池、电线束、开关及继电器等,具有低压和直流的特点。汽车用电设备是指汽车电气系统中需要电源供给的设备,如:起动机、空调,音响,车灯,ABS等等,其所需的电能由两个电源供给,即:发电机和蓄电池。其具有单线制供电特点,即:所有用电设备均并联。蓄电池和发电机的电源正极和各用电设备只用一根导线相连,而电源的负极搭接到汽车底盘上,俗称负极搭铁,利用发动机体、汽车车架和车身等金属机体作为一公共电流回路。下图为一汽车的电气系统概要框图(见图1)

    标签: 汽车音响 直流电源滤波器

    上传时间: 2022-06-19

    上传用户:lipengxu

  • IGBT失效分析技术

    近年来,对器件的失效分析已经成为电力电子领域中一个研究热点。本论文基于现代电力电子装置中应用最广的IGBT器件,利用静态测试仪3716,SEM(Scanning Electrom Microscope,扫描电子显微镜)、EDX(Energy Dispersive X-Ray Spectroscopy、能量色散x射线光谱仪)、FIB(Focused lon beam,聚焦高子束)切割、TEM(Thermal Emmision Microscope,高精度热成像分析仪)等多种分析手段对模块应用当中失效的1GBT芯片进行电特性分析、芯片解剖并完成失效分析,并基于相应的失效模式提出了封装改进方案。1,对于栅极失效的情况,本论文先经过电特性测试完成预分析,并利用THEMOS分析出栅极漏电流通路,找到最小点并进行失效原因分析,针对相应原因提出改进方案。2,针对开通与关断瞬态过电流失效,采用研磨、划片等手段进行芯片的解剖。并用SEM与EDX对芯片损伤程度进行评估分析,以文献为参考进行失效原因分析,利用saber仿真进行失效原因验证。3,针对通态过电流失效模式,采用解剖分析来评估损伤情况,探究失效原因,并采用电感钳位电路进行实验验证。4,针对过电压失效模式,采用芯片解剖方式来分析失效点以及失效情况,基于文献归纳并总结出传统失效原因,并通过大量实验得出基于封装的失效原因,最后采用saber仿真加以验证。

    标签: igbt

    上传时间: 2022-06-21

    上传用户:1208020161

  • 48V5KW单相光伏并网逆变器的硬件设计

    PSCAD/MATLABsimulink/saber/PSPICE/PSIM 仿真+硬件实物DSP+(TI)TMS320F2812,F28335,F28377,(Microship)dsPIC30F3011,FPGA,STM32F334

    标签: 光伏 逆变器

    上传时间: 2022-06-23

    上传用户:kid1423

  • saber的功率因数校正电路优化仿真研究

    首先对有源功率因数校正电路进行了详细的分析。基于对有源功率因数校正电路的双级式和单级式结构的特点比较,本文采用了单级式的电路结构。选择Boost电路为有源功率因数校正电路的功率级主电路,给出了Boost电路的组成并分析了它的工作过程。进一步,对相应的有源功率因数校正电路工作模式及控制方法作了比较分析,在此基础上本文确定采用连续导电工作模式和平均电流控制策略,并应用UC3854作为有源功率因数校正电路的控制芯片。对UC3854芯片的工作原理及各引脚功能作了介绍,对相应的控制部分的控制输入、乘法器、电压环和电流环部分进行了详细的分析,给出了各个部分的经典设计方法。对于已经确定了结构、功率级主电路、工作模式、控制策略及UC3854控制芯片的有源功率因数校正电路,分析表明,这种传统的有源功率因数校正电路存在着输出电压纹波大、电压环响应速度慢和输入电流叠加开关纹波的缺陷。为此,基于电路的计算仿真,对有源功率因数校正电路做了系统的优化。

    标签: saber 功率因数校正 电路

    上传时间: 2022-07-25

    上传用户:tigerwxf1

  • saber2012

    saber是美国Analogy公司开发并于1987年推出的模拟及混合信号仿真软件。saber可同时对模拟信号、事件驱动模拟信号、数字信号以及模数混合信号设备进行仿真。

    标签: USB 1.1 协议

    上传时间: 2013-05-23

    上传用户:eeworm