CircuitLogix

редактировать
CircuitLogix
CircuitLogix моделирует схему с источником питания переменного тока. CircuitLogix моделирует схему с помощью AC источник питания.
Разработчик (и) Logic Design Inc.
Стабильный выпуск V12.0 / февраль 2017 г.; 3 года назад (2017-02)
Операционная система Windows (XP, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10)
Тип Моделирование электронных схем
Лицензия Собственный
Веб-сайтwww.circuitlogix.com

CircuitLogix - это программное обеспечение имитатор электронных схем, в котором используется PSpice для моделирования тысяч электронных устройств, моделей и схем. CircuitLogix поддерживает аналоговые, цифровые и схемы со смешанными сигналами, а его моделирование SPICE дает точные реальные результаты. графический пользовательский интерфейс позволяет студентам быстро и легко рисовать, изменять и комбинировать аналоговые и цифровые принципиальные схемы. CircuitLogix был впервые запущен в 2005 году, и с тех пор его популярность быстро выросла. В 2012 году он достиг отметки в 250 000 лицензированных пользователей и стал первым продуктом для моделирования электроники, у которого глобальная установленная база составила четверть миллиона клиентов в более чем 100 странах.

CircuitLogix был разработан доктором Колином Симпсоном, профессором электроники в Колледже Джорджа Брауна, в Торонто, Канада и Джон (Бад) Скиннер, программист. Программа электроники была отмечена наградами, в том числе наградой за превосходство от Ассоциации канадских общественных колледжей (ACCC).

Профессиональная версия CircuitLogix (CircuitLogix Pro) включает более 10 000 моделей устройств, а также а также 8 виртуальных инструментов. Он также включает 3DLab, программный продукт, который сочетает в себе интерактивную трехмерную среду обучения и электронные устройства и инструменты для улучшения понимания электроники пользователем. Виртуальные компоненты 3DLab включают батареи, переключатели, двигатели, лампы, резисторы, индукторы, конденсаторы и приборы, включая осциллографы, генераторы сигналов и частотомеры.

Содержание

  • 1 Обзор
  • 2 Смешанный- моделирование режима
  • 3 Библиотека компонентов
  • 4 См. также
  • 5 Ссылки
  • 6 Внешние ссылки

Обзор

Быстрое и точное моделирование электронных схем имеет важное значение, поскольку оно предоставляет необходимую информацию для выполнения точного анализа поведения схемы. Симуляторы SPICE используются для проверки того, что аналоговые и смешанные схемы дают ожидаемые результаты. Файл схемы netlist и входные значения схемы подаются в программу SPICE, которая имитирует поведение схемы в течение заданного периода времени. CircuitLogix позволяет отслеживать уровни напряжения и тока в любом узле схемы, поскольку они меняются с частотой и временем. Это позволяет получать точные результаты даже при моделировании сложных схем, в которых повторно используются иерархические блоки. Механизм моделирования CircuitLogix основан на Berkeley SPICE и содержит GUI, чтобы упростить и повысить эффективность проектирования схем.

Механизм CircuitLogix 32-бит SPICE является интерактивным, позволяя, например, изменять частоту источников, регулировать потенциометры, и переключатели срабатывают во время моделирования. Механизм SPICE полностью интегрирован с инструментами схематического захвата и формы волны ; CircuitLogix автоматически передает изменения схемы в симулятор во время работы. Такие компоненты, как предохранители, светодиоды и управляемые переключатели, автоматически обновляются в схеме в процессе моделирования.

CircuitLogix моделирует аналоговые, цифровые и смешанные аналого-цифровые схемы. Симулятор сначала делит схему на аналоговую и цифровую части. Аналоговая схема моделируется с помощью движка SPICE с пошаговым управлением по времени, в то время как цифровые части моделируются отдельно с помощью движка моделирования, управляемого событиями. Цифровой механизм CircuitLogix был разработан непосредственно в .NET, быстрее, чем макросы SPICE . Поскольку симулятор автоматически выполняет преобразование сигнала, можно подключить любую аналоговую или цифровую часть к любой другой. Библиотека моделей системы содержит гибридные компоненты для аналого-цифрового и цифро-аналогового преобразования.

Моделирование в смешанном режиме

CircuitLogix является смешанным режимом и включает возможности как аналогового, так и управляемого событиями моделирования: любое моделирование может содержать компоненты, которые являются аналоговыми, управляемыми событиями (цифровыми или дискретными). data) или их комбинацию. Полный анализ смешанных сигналов может осуществляться с помощью одной интегрированной схемы. Все цифровые модели в CircuitLogix обеспечивают точное определение времени распространения и задержек нарастания / спада.

Управляемый событиями алгоритм, используемый CircuitLogix, является универсальным и поддерживает нецифровые типы данных. Например, элементы могут использовать реальные или целые значения для имитации функций DSP или фильтров выборочных данных. Поскольку алгоритм, управляемый событиями, работает быстрее, чем стандартная матрица SPICE, время моделирования значительно сокращается для схем, которые используют модели, управляемые событиями, вместо аналоговых моделей.

Симуляция в смешанном режиме обрабатывается CircuitLogix на трех уровнях: (a) с примитивными цифровыми элементами, использующими модели синхронизации, и встроенным имитатором цифровой логики с 12 состояниями, (b) с моделями подсхем, которые используют фактическая топология транзистора интегральной схемы и, наконец, (c) с выражениями In-line логической логики. Эти два метода моделирования используют SPICE для решения проблемы, в то время как третий метод, цифровые примитивы, использует возможность смешанного режима.

Библиотека компонентов

Библиотека компонентов включает:

Полупроводники
Полупроводниковые резисторы и конденсаторы, диоды, Шоттки и Стабилитроны, мостовые выпрямители, Varactor
Дисплеи, индикаторы, переключатели
светодиоды, 7-сегментные светодиоды, шестнадцатеричный дисплей, шестнадцатеричный кнопка, логический дисплей, NC кнопка, NO кнопка, SPDT PB, пьезозуммер, импульсный генератор, катушка защелки, полярная защелка, ракета, SCOPE, шаговый двигатель, стоп-сигнал, окно
Цифровые примитивы
Gates, DeMorgan логические вентили, буферы, инверторы, триггеры
Цифровые ИС
1K RAM, 32x8 PROM, полный выбор 40xx, 41xx, ИС 45xx, 47xx, 74xxx
линейные ИС
операционные усилители, компараторы, таймеры, буферы, CDA, модуляторы, A / D преобразователи и D / A преобразователи, PLL, VCO
Транзисторы, FET
BJT, IGBT, UJT, PUT, MESFET, MOSFET, транзистор Дарлингтона tor
Реле
Управляющее реле, SPST, DPDT, отдельные контакты и катушки (позволяют создавать любое реле)
Источники питания, источники
Батарея, клемма напряжения, Генератор сигналов, I Source, V Source, I->I Source, V->I Source, I->Switch, V->Switch, I->V Source, V->V Source
Математические устройства
Широкий спектр устройств для управления величинами
Разные устройства
Кристаллы, Предохранители, Трансформаторы, Двигатель постоянного тока, преобразователи FV и VF
Линии передачи
RC без потерь, с равномерным распределением потерь
Вакуумные лампы
12AU7, 12AX7, 5879, 6L6GC, 6SN7, 7199P, 7199T
Instruments
осциллограф, цифровой мультиметр, плоттер Боде, измеритель кривой, секвенсор данных, генератор сигналов, Логический анализатор, Логический зонд, Logic Pulser
Элементы управления имитацией
Устройства начального состояния и настройки узлов
Разное
Оптоизоляторы, Фотодиоды, Voltag Регуляторы, ссылки, тиристоры, симисторы

См. также

Ссылки

Внешние ссылки

Последняя правка сделана 2021-05-15 08:23:35
Содержание доступно по лицензии CC BY-SA 3.0 (если не указано иное).
Обратная связь: support@alphapedia.ru
Соглашение
О проекте