歴史 NL(非線形)アナログシミュレータの第1世代は、1980年代後半にさまざまなタイプのコンピュータとオペレーティングシステム向けに開発されました。1990年代初頭には、NLはMS-DOS およびWindows ベースのパーソナルコンピュータに移行しました。長年にわたり、制御システム、計測機器、電源の設計に使用される少数の研究室や小規模企業の専有ツールでした。[ 1 ] NL5(NLの第5世代)の最初の一般公開バージョンは、2009年1月1日にリリースされました。
コンポーネント NL5は、理想的な部品を含む、シンプルなアナログ部品とモデルを使用します。
抵抗がゼロまたは無限大で、瞬時にスイッチングできる理想的なスイッチ 閉じた状態では電圧降下が一定で、開いた状態では電流がゼロとなる理想的なダイオード 出力抵抗ゼロ、ゲイン無限、帯域幅無限の理想的な増幅器 非線形コンポーネントは、区分的線形 または関数(1ステップ遅延でシミュレート)として表現されます。混合信号 システム、システムレベル 、および動作モデリング では、NL5は単純な基本デジタル、数学関数、Cコード、およびDLLコンポーネントを使用します。NL5コンポーネントのほぼすべてのパラメータは、正、負、ゼロ、または無限大に設定できます。NL5回路図は、浮動ノード、「電圧ループ」など、任意の、あるいは実現不可能なトポロジーを持つことができます。
分析 NL5は、修正節点解析 と台形積分 を用いて過渡現象シミュレーションを実行します。理想的なコンポーネント(例えば、抵抗がゼロまたは無限大、瞬時スイッチングなど)を用いたシミュレーションを処理するための特別なアルゴリズムが実装されています。
NL5は3種類のAC分析を実行します。
小信号、線形回路および線形化された非線形回路向け 非線形回路およびスイッチング回路用のスイープ交流電源(可変周波数正弦波電源) 定周波数スイッチング回路用のz変換
モジュールと機能 過渡解析ツール:FFT 、XYプロット、アイダイアグラム 、振幅ヒストグラム など 交流ツール:スミスチャート 、ナイキスト線図 、ニコルス線図 後処理:過渡現象および交流現象の結果に対して様々な数学演算を実行します。 コマンドライン、スクリプト(C言語) HTTP インターフェース:組み込みHTTPサーバーVISA インターフェースを介して一部のオシロスコープモデルと接続可能暗号化されたコンポーネントと回路図ファイル デジタルシミュレータとの協調シミュレーション。NL5 DLLは、 Windows DLL 形式のAPIを備えたNL5過渡シミュレーションエンジンです。System Verilog デジタルシミュレータ(例:Xilinx Vivado )との協調シミュレーション用のアナログシミュレーションエンジンとして使用できます。また、NL5 DLL関数は、C/C++アプリケーション、 MATLAB 、Python などから呼び出して、ユーザーが選択したツールとの協調シミュレーションを実行できます。
ライセンス ライセンスがない場合、NL5はデモモードで動作し、フル機能と限られた数の回路部品が利用できます。教育機関および学生向けには無料ライセンス(1年間有効)が提供されています。個人および企業向けには、様々な種類の一時ライセンスと永久ライセンスが用意されています。
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