SLPS优点和适用范围
发布时间:2016/3/25 20:29:41 访问次数:979
SLPS结合了PSpice仿真精度高和Simulink仿真速度快的特点,为我们提供了新的仿真思路, OP295特别适用于含有控制单元的电力电子系统、A/D或者D/A转换器等电路系统。
例如,电力电子系统中通常包含两类电路:第一类为处理大电流和高电压的功率器件电路,第二类为控制电路。如果使用PSpice完成整个电路系统的仿真,必需对所有控制单元的实际电路结构
进行器件级描述,整个电路将变得非常复杂,电路级的模块仿真时间非常冗长,甚至很可能会发生不收敛的问题,导致分析过程加长或中止。如果整个电路使用Simulink模拟,其中控制单元直接来用Simulink模型描述,包括采用数学公式表达的控制算法。但是对采用Simulink模型很难描述的开关器件的上升/下降特性和电感、变压器电特性,可以用SLPS代替,并采用PSpice实现需要详细模拟物理过程的电路。因此,采用Simulink建立控制单元模型,通过SLPS引用控制单元以外的实际电路,然后在Simulink下进行协同仿真,就可以在保证仿真精度前提下兼顾仿真速度。
SLPS结合了PSpice仿真精度高和Simulink仿真速度快的特点,为我们提供了新的仿真思路, OP295特别适用于含有控制单元的电力电子系统、A/D或者D/A转换器等电路系统。
例如,电力电子系统中通常包含两类电路:第一类为处理大电流和高电压的功率器件电路,第二类为控制电路。如果使用PSpice完成整个电路系统的仿真,必需对所有控制单元的实际电路结构
进行器件级描述,整个电路将变得非常复杂,电路级的模块仿真时间非常冗长,甚至很可能会发生不收敛的问题,导致分析过程加长或中止。如果整个电路使用Simulink模拟,其中控制单元直接来用Simulink模型描述,包括采用数学公式表达的控制算法。但是对采用Simulink模型很难描述的开关器件的上升/下降特性和电感、变压器电特性,可以用SLPS代替,并采用PSpice实现需要详细模拟物理过程的电路。因此,采用Simulink建立控制单元模型,通过SLPS引用控制单元以外的实际电路,然后在Simulink下进行协同仿真,就可以在保证仿真精度前提下兼顾仿真速度。
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