Automatisierte elektrische Spannungsanalyse

Schnelle Spannungssimulation

fiXtress Rapid führt in der Schaltplanphase eine automatisierte Berechnung für unvollständige Konstruktionen durch, wobei logische Berechnungen verwendet werden, sodass mehrere Ingenieure gleichzeitig an einer einzigen Konstruktion arbeiten können. Diese Analyse hilft bei der Auswahl der geeigneten Komponentenbewertung vor dem endgültigen Einfrieren der Stückliste.

Der durch die Stückliste und die Netzliste dargestellte schematische Konstruktion wird zur Berechnung der elektrischen Spannung der Komponenten verwendet. Die Erdungssignalspezifikation und die ICD-Daten werden auch benötigt, um Leistungseinschränkungen festzulegen. Diese Berechnungen verwenden Daten aus der Komponentendatenbank, die die elektrischen Eigenschaften der Komponenten aus dem Datenblatt enthalten. Die Daten werden zur Berechnung von DC-Betriebsparametern wie Verlustleistung, Spannung und Strom verwendet. Die Ergebnisse werden dann dem Modul zur Spannungsreduzierungsanalyse zur Verfügung gestellt.

Präzise Spannungssimulation

fiXtress Precise führt mithilfe einer Schaltungssimulation eine automatisierte Spannungsanalyse für das vollständige Design in der Überprüfungsphase (Vorlayout) durch. Genaue Spannungsberechnungen werden nach dem Einfrieren der Stückliste durchgeführt und liefern tatsächliche Betriebsparameter für alle Komponenten in der Schaltung, wie z. B. Verlustleistung, Spannung und Strom für ein gemischtes Signal, Analog, Digital und HF, einschließlich DC / DC-Stromversorgungen.
fiXtress Precise verwendet Zustandsvektoren für analoge Schaltungen und Bussimulation für digitale Schaltungen. Die Ergebnisse dienen als Leitfaden für die Platzierung intelligenter Komponenten basierend auf der Verlustleistung der Komponenten.
Die Berechnung der elektrischen Spannung für alle Konstruktionskomponenten mithilfe von Kirchhoff-Schleifen und Fourier-Analyse. Die Berechnung umfasst zehn Parameter je nach Komponententyp. Die Berechnung wird nur für das fertige Produktdesign durchgeführt und überprüft die Beanspruchung der Komponenten anhand ihrer maximalen und reduzierten Nennwerte bei der Betriebstemperatur und fügt der Layoutphase auch thermische Überlegungen hinzu.

 

Beispiel:

Überprüfung der elektrischen Parameterregeln
Die folgende Art von Fehler ist während der Integration und der endgültigen Tests und sogar durch eine massive Ursachenanalyse (RCA) sehr schwer zu erkennen.
Meistens wird der Analyst die Software beschuldigen, da nichts Burnet ist, aber das Produkt nicht richtig funktioniert.

Der Transistor Q1 liefert einen digitalen Eingang an Pin 40 von U1. Sie sollte für die Logik „1“ über 2,3 V und für die Logik „0“ unter 1,0 V liegen.

Q1 liefert jedoch 1,052 V, die U1 einmal als "1" und einmal als "0" versteht, wodurch die Funktion nicht stabil wird.

fiXtress Erzeugt elektrische Spannungsdaten für die thermische Analyse

Einer der wichtigsten Parameter für die thermische Analyse ist die tatsächliche Verlustleistung in jeder Komponente. Diese Leistung wird vom fiXtress-Schaltungssimulator automatisch berechnet und kann dem thermischen Analysewerkzeug zur Verfügung gestellt werden. Normalerweise ist dieser Parameter für den Thermotechniker nicht verfügbar. Aus diesem Grund verwendet er den Maximalwert der Komponentenleistung aus dem Datenblatt. In diesem Fall sind diese Ergebnisse der schlechteste Fall, und wenn wir sie verwenden, führen wir zu einem Überdesign wie Überkühlung oder zur Verwendung von Komponenten mit höheren Nennwerten (was wünschenswert sein kann), aber manchmal erhöhen sich die Kosten und die physikalische Größe des Produkts unnötig.

fiXtress generiert elektrische Spannungsdaten für Vorhersagen der Zuverlässigkeitsphysik (Physik des Versagens)

Die Produktzuverlässigkeit wird von der MTBF nach verschiedenen Standards oder durch die zeitliche Verteilung der Ausfallrate unter Verwendung der Physik der Fehlermethode gemessen. Diese Berechnungen werden stark von der Spannung der einzelnen Komponenten beeinflusst. In diesem Fall liefert fiXtress die genaue Spannung und folglich ist die Zuverlässigkeitsberechnung genauer.

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