1 / 17

استفاد از باند گراف و شبکه پتری در شبيه سازی و مدلسازی مدارات الکترونيک قدرت

استفاد از باند گراف و شبکه پتری در شبيه سازی و مدلسازی مدارات الکترونيک قدرت. سمينار درس شبيه سازی و مدلسازی:. ارا ئه کننده: عبداله کريم پاپی. تابستان 1382. عناوين اصلی سمينار:. مقدمه شبيه سازی مدارهای الکترونيک قدرت با استفاده از تکنيکهای باند گراف و شبکه های پتری

Télécharger la présentation

استفاد از باند گراف و شبکه پتری در شبيه سازی و مدلسازی مدارات الکترونيک قدرت

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. استفاد از باند گراف و شبکه پتری در شبيه سازی و مدلسازی مدارات الکترونيک قدرت سمينار درس شبيه سازی و مدلسازی: ارائه کننده: عبداله کريم پاپی تابستان 1382

  2. عناوين اصلی سمينار: • مقدمه • شبيه سازی مدارهای الکترونيک قدرت با استفاده از تکنيکهای باند گراف و شبکه های پتری • مدل باند گراف الکتروگرمايی برای المان سوييچينگ نيمههادی

  3. مقدمه: • شبيه سازی مدارهای آنالوگ اصولا با استفاده از شبيه سازهايی مثل spice صورت مي گيرد • عدم کارايی مناسب spice در حوزه الکترونيک قدرت • يک روش مدلسازی المانهای نيمه هادی بر اساس باند گراف • روش ميانگين فضای حالت (SSA) برای شبکه های سوييچ شده دوره ای • استفاده از روش شبکه پتری و باند گراف براي بدستآوردن مدل ميانگين مدار قدرت • مدل الکتروگرمايی با استفاده از باند گراف، ايده اين باند گراف برای بکار بردن يک مدل ثابت عليرغم سوييچينگ در مدار • برای مدلسازی المان سوييچينگ که مبدل قدرت را (وقتی به يک ماشين الکتريکی متصل است) می سازد، مدل باند گراف اين سيستم فيزيکی، يک فرم مشترک برای چهار زير سيستم مختلف (الکتريکی، مکانيکی، گرمايی و مغناطيسی) ارائه می کند.

  4. شبيه سازی مدارهای الکترونيک قدرت با استفاده از تکنيکهای باند گراف و شبکه های پتری • اصول روشهای باند گراف • کاربرد در المانهای نيمه هادی قدرت

  5. شبيه سازی مدارهای الکترونيک قدرت با استفاده از تکنيکهای باند گراف و شبکه های پتری نواحی اصلی نيمه هادی: • ناحيه اهمی (Ω) • ناحيه بالانس رانش-نفوذ (D-H) • ناحيه فضای شارژ (SCL) • ناحيه تزريق سطح بالا (HLI)

  6. کاربرد در شبيه سازی مدارات الکتونيک قدرت: مساله عليت سوييچينگ • بکارگيری شبکه پتری بعنوان جزيی از مدل • برای سوييچهای ايده ال، شبکه پتری دارای دو مکان روشن و خاموش می باشد

  7. بدست آوردن شبکه پتری برای چاپر ايده ال

  8. شبکه پتری ديود PIN نمايش گره ای و باند گراف يک چاپر آزمايشگاهی با در نظر گرفتن سلف پارازيت و شبکه پتری آن

  9. نتايج شبيه سازی چاپر آموزشی با سوييچهای ايده ال نتايج شبيه سازی برای چاپر آموزشی با بکارگيری مدلهای صحيح المان

  10. بزرگنمايی شکل قبل در اطراف سوييچينگ ديودPIN

  11. مدل باند گراف الکتروگرمايی برای المان سوييچينگ نيمه هادی • مدل باند گراف الکتريکی • روشهای سوييچ ايده ال با الگوی عليت متغيير • روش بر پايه غير ايده ال بودن سوييچ با اختصاص عليت نامتغيير عليرغم تغيير حالت سوييچ المان سوييچينگ و مشخصات استاتيکی آن مدل باند گراف الکتريکی با اختصاص عليت مناسب منطق بولی است که بسته به حالت سوييچ مقدار 0 يا 1وقتی سوييچ خاموش است وقتی سوييچ در حال هدايت است

  12. منطق کموتاسيون برای ديود و ترانزيستور • مدل باند گراف گرمايی شبکه گرمايی قسمتهای اصلی يک المان سوييچينگ نيمه هادی

  13. باند گراف حقيقی، حاصلضرب فلو در افورت برابر با توان می باشد • باند گراف غير حقيقی، حاصلضرب فلو در افورت برابر با توان نمی باشد مدل باند گراف غير حقيقی برای شبکه گرمايی

  14. مدل باند گراف الکتروگرمايي • تبديل توان الکتريکی به جريان گرمايی در المان سوييچينگ نياز به يک المان خاص باند گراف دارد که توانايی معکوس شدن را ندارد. اين المان دارای دو پورت و R- ميدان است که يک پورت آن الکتريکی و يک پورت آن گرمايی است - ميدان و روابط مربوطه R خطوط بريده بريده برای جدا کردن باند گراف حقيقی از باند گراف غير حقيقی

  15. مقاومت هدايت بعنوان تابعی از دمای اتصال برای MOSFET مدل باند گراف الکتروگرمايی برای MOSFET

  16. مثال و امکانپذيری مدل الکتروگرمايی مدل الکتروگرمايی افزايش دمای اتصال حالت گذرای افزايش دمای اتصال

  17. افزايش دمای اتصال برای المان با و بدون هيت سينک اثر افزايش دمای اتصال روی جريان بار

More Related