Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Ngspice
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Artykuł przedstawia analizę modelu SOGI-FLL (Second Order General Integrator – Frequency Locked Loop) pod kątem odtwarzania częstotliwości napięcia sieci dla zastosowań w falownikach wyspowych sterowanych cyfrowo. W celu analizy układu SOGI-FLL zrealizowano jego model, odtwarzający funkcjonalność odpowiadającą programowej realizacji z użyciem mikrokontrolera. Wykonano porównanie realizacji obliczeń stałoprzecinkowych i zmiennoprzecinkowych pod kątem dokładności ustalania częstotliwości oraz odpowiedzi impulsowej.
EN
The presented article shows an analysis of the SOGI-FLL (Second Order General Integrator – Frequency Locked Loop) model for frequency recovery in digitally controlled off-grid inverters. The model of SOGI-FLL is created which reproduces the software functionality of the microcontroller realization. A comparison was made for fixed and floating-point arithmetic to determine the precision of frequency tracking and its dynamics, by observing step response.
EN
Electrical transients in high-order resonant power converters are difficult to solve with classical analytic analysis. It is also costly and challenging to verify some phenomena empirically. Thus, design and analysis of electronic circuits can be remarkably improved by using appropriate simulation tools, especially in the field of power electronics. In our work, a complete simulation of digitally controlled 350W LLC resonant power converter is presented. Ngspice was utilized as a simulator and KiCad was used as applicative schematic editor. In particular, the use of simplified element models in time domain analysis provide short simulation time. We achieved good consistency between simulation results and hardware measurements. The introduced simulation environment with the LLC converter model is a compelling tool that shortens design time and reduces deployment costs. Among many published scientific papers, this work is distinguished by the fact that the simulation includes a converter with full resonant circuit, quality factor limiter and digital feedback loop.
PL
Stany przejściowe w przetwornicach rezonansowych są trudne do wyznaczenia analitycznie. Również pomiary z wykorzystaniem modeli fizycznych są bardzo czasochłonne oraz wymagają specjalistycznego sprzętu. Jednak gdy wykorzysta się narzędzia symulacyjne proces analizy i projektowania układów energoelektronicznych ulega znacznemu usprawnieniu. W artykule przedstawiono wyniki symulacji sterowanej cyfrowo przetwornicy rezonansowej typu LLC o mocy 350W. W symulacjach wykorzystano oprogramowanie Ngspice, a jako edytor schematów KiCad. Aby otrzymać krótkie czasy symulacji i móc przeprowadzić badania kompletnej przetwornicy wykorzystano uproszczone modele podzespołów. W pracy otrzymano dobrą zgodność wyników symulacji i pomiarów. Zaprezentowany model symulacyjny wraz z narzędziami tworzy kompletne środowisko, które pozwala skrócić czas projektowania i testowania cyfrowych zasilaczy. Wyróżnikiem przedstawionego podejścia jest połączenie analogowej symulacji przetwornicy rezonansowej wraz z implementacją w pełni cyfrowego regulatora.
EN
SPICE AC circuit simulation is fundamentally a small signal network analysis of a linear or non-linear circuit operating at specified DC bias conditions, where the electrical network component values are assumed not to be functions of AC input signal frequency. In the case of RF circuit simulation this assumption can give rise to significant modelling errors. With the recent improvements in General Public License (GPL) circuit simulators this situation is changing, particularly through the introduction of Frequency Dependent Equation-Defined Device (FEDD) models, non-linear current/voltage static and dynamic Equation-Defined Device (EDD) models and user controlled swept signal frequency simulation employing Harmonic Balance steady state analysis. The main purpose of this paper is to introduce a number of novel modelling and circuit simulation techniques that allow, and enhance, the construction of compact device models with embedded behavioural components whose non-linear properties are functions of AC input signal frequency. To demonstrate these new modelling techniques a compact model for a 10 GHz band width spiral inductor integrated on silicon is introduced, its compact model presented, and finally its simulation performance compared with published measured device data.
EN
The Qucs Equation-Defined Device was introduce roughly ten years ago as a versatile behavioural simulation component for modelling the non-linear static and dynamic properties of passive components, semiconductor devices and IC macromodels. Today, this component has become an established element for building experimental device simulation models. It’s inherent interactive properties make it ideal for device and circuit modelling via Qucs schematics. Moreover, Equation-Defined Devices often promote a clearer understanding of the factors involved in the construction of complex compact semiconductor simulation models. This paper is concerned with recent advances in Qucs-S/Ngspice/XSPICE modelling capabilities that improve model construction and simulation run time performance of Equation-Defined Devices using XSPICE model syntheses. To illustrate the new Qucs-S modelling techniques an XSPICE version of the EPFL EKV v2.6 long channel transistor model together with other illustrative examples are described and their performance simulated with Qucs-S and Ngspice.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.