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vol.043

Bee Style:
NOV2012:Bee Technologies

LTspice関連セミナー情報

スパイス パーク
    ・
2012年11月度アップデート情報

デザインキット会員構想

新製品情報
デザインキット
電流臨界モード方式PFC制御回路


デバイスモデル
ロジックIC(デジタルデバイス)

道具箱
PSpice Stimulus Editor




株式会社ビー テク
      ・ ノロジー
LTspice関連                            いただけない方はご相談ください。
                                      LTspice IVはリニアテク       ノロジー社のホーム
                                                                      )

                                     ページよりダウンロードいただく               ことができま
セミナー情報                               す。
                                     http://www.linear-tech.co.jp/designtools/
                                     software/ltspice.jsp 
東京エレクトロンデバイス                         [内容]
                                     1. LTspice IVとは?
開催                                   2. 入手方法
                                     3. アップデート方法
                                     4. GUI操作方法
                                     5. シミュレーション回路作成方法
                                     6. シミュレーション項目
                                        電源編およびオペアンプ編
 2012年11月度はビー テク
              ・ ノロジー開催の              7. シミュレーション例
セミナーはありません。   2012年12月に開催を           8. ライブラリ追加方法
予定しております。  また、 企画段階ですが、    セン        9. 周囲温度変更方法
サー部品のデバイスモデリングとシミュレーシ                10. モンテカルロ解析
ョンをテーマです。  開催時期は、   2012年12月初        11. 演習
旬を東京都開催で計画中です。     また、  マルツエ         [講師] 
レック主催でLTspiceに関する新しいプログラ             東京エレク      トロンデバイス社
ムを開発中です。  様々な企画を準備中です。      お        フィールドアプリケーションエンジニア
楽しみに。
 今回は、  年内に開催されるLTspice関連のセ           [LTspiceを使用した太陽電池/バッテリーモデ
ミナーを定期的に開催している東京エレク        トロ        ルのシミュレーション事例]
ンデバイスのセミナー情報をご案内します。        2
つのコースがあります。                         近年、  開発期間短縮等の要求によりシミュレー
                                    ションによる事前確認の需要が高まっていま
[LTspice IVセミナー  (初級編) ]            す。 今回は特にシミュレーションの要求が高い
開催日時    :                           バッテ リーや太陽電池について、 ・ ノ   ビー テク
2012年11月28日(水)14 00~17 00(大宮)
                   :      :         ロジー社製デバイスモデルとリニアテク        ノロジ
2012年12月12日(水)10 00~12 30(東京)
                   :      :         ー社製デバイスを組み合わせたシミュレーショ
お申し込みは下記のURLからお願いします。               ン事例、  及び リニアテク  ノロジー社より無償提
http://ow.ly/eaWoL                  供されるLTspiceⅣでの収束エラーの回避方法
上記のセミナーは無料です。         「LTspice Ⅳ」は、 等について解説します。
リニアテク      ノロジー社が無償で提供している
アナログ回路シミュレータです。           本セミナーでは [日程 時間]
                                        ・
「LTspice Ⅳ」  の紹介から基本的な使い方を実         2012年12月12日(水)14 00~17 00
                                                    :     :
習形式で学ぶことができます。           電源ICやOPアン  (受付13 45~) :
                                          :   締切 2012年12月4日  
プを用いたアナログ回路のシミュレーションを
実際におこなうことで、        回路図の作成からシミ ※締切日前でも定員になり次第締め切らせて
ュレーション結果の確認までの一連の流れを                いただきますので、    お早めにお申し込み下さい
体験することができます。         ※本セミナは演習形       
式のため、      無償ソフトLTspice IV(メモリ容量約 [会場]
60M程度)をインストールしたパソコンをご持              東京エレク   トロンデバイス 新宿オフィス
参いただけますようお願い致します。ご持参         (

 スパイスモデルの整備のお手伝いをしております。是非、お問い合わせ下さい。回路解析のプロセスの90%がスパイスモデルの整備と言われて
 います。お客様に重要なシミュレーション解析にお時間を充てれるよう、スパイスモデルの整備(材料表ベースで必要なスパイスモデル及びデバ
 イスモデリング、スパイスモデルの解析精度の調査)はお任せ下さい。
                                                                        Page 2
[参加費用]10,000円(税抜き)                     ビー テク
                                           ・ ノロジーは、         デバイスモデリング研究
                                       所(ブログ)を通じて、        LTspiceに特化したカテゴ
[内容]                                   リーを準備し、       情報をご提供しております。           是
1. 太陽電池及び最大電力点コントローラ                   非、 ご参照ください。
(MPPC)搭載デバイスを使用した                      http://beetech-icyk.blogspot.com/search/
  シミュレーション事例                           label/LTspice
2. リチウムイオン電池モデル及びバッテリーチ
ャージャーを使用したシミュレーション事例    2012年11月9日(金曜日)に福岡工業大学にて、
3. 収束エラーの回避方法           大学2年生及び3年生を対象に、   回路解析シミ
                        ュレーションの最新事例の講義及び講演を行
[講師]                    います。 技術者の卵達に会えること、  楽しみにし
東京エレク  トロンデバイス社         ております。
フィールドアプリケーションエンジニア

[セミナー参加により取得できること]
太陽電池、   リチウムイオン電池のモデルと                 スパイス パーク
                                           ・
LTspiceを組み合わせた事例を紹介しますの
で、 その使用方法やそれらによってどの様なシ
ミュレーションが可能かが理解できます。
(セミナー時間内に実習は行いません)   また、
                                       2012年11月度
事例紹介で使用する太陽電池のシミュレーシ
ョンサンプルをお持ち帰りいただけますので、                  アップデート情報
セミナー後にご自身でご確認いただく   ことがで
きます。
                                       太陽電池のスパイスモデル
*LTspice IVセミナー初級編(参加費 無料)
                      :   で
は基本的な使い方を実習形式で学ぶことがで                    日本国内のデバイスを中心に3,966個のモ
きます。  これからLTspiceの導入をご検討されて            デル(2012年10月現在)    が格納されています。
いる方、  使い始めたばかりの方に、   お奨めして             また、それぞれのモデルにデバイスモデリン
おります。                                  グ レポートが含まれています。
                                        ・                     随時、 アップデ
                                       ートされる発展型製品です。        半導体部品31種
[参加者全員プレゼント]                           類、受動部品10種類、      モータ1種類、  ランプ2種
株式会社ビー テク   ・ ノロジー提供の太陽電池シ             類、バッテリー9種類(太陽電池モデル含む)、
ミュレーションサンプル一式を参加者全員にプ                  機械部品2種類、      合計55種類で構成されてい
レゼント致します。                              ます。
 お忙しい回路設計者にとって、       新しいソフト            ご提供方法は、       一括販売を始め、   分類販
ウェアの習得はなかなか時間が取れなく           て大        売、1個からの販売も行っております。         是非、   お
変かも知れませんが、       半日の初級コースを受講           問い合わせ下さい。       スパイス パークのWEB
                                                            ・
すれば、   オペレーション及び何ができるのかが               版あります。   次のURLをご参照下さい。      http://
理解できます。      この機会に各種セミナーをご活            www.spicepark.comまた、ログインしますと
用下さい。                                  全てのスパイスモデルのデバイスモデリング
 また、   LTspiceの関連情報はインターネッ     トを      レポートをご参照出来ます。        以前のスパイス     ・
はじめ、   多種の書籍も入手できます。     LTspiceは      パーク(日本語版)は、      ログインは、 メールアドレ
PSpiceと互換性が非常によいので、     PSpiceの        スとパスワードが必要でしたが、        リニューアル
情報、  文献、  書籍も流用できます。  LTspiceは奥        したスパイス パークでは、
                                                 ・         登録なしにご参照
深く、  工夫次第で適応範囲が広がります。        また、       及びご購入が可能です。        スパイス パークは下
                                                               ・

 マルツエレック主催にて、LTspiceを活用したワークショップを計画しています。スパイスモデル作成とそれらのスパイスモデルを活用した回路解
 析シミュレーションの学習を体験型学習で習得して頂く    プログラムです。実務に役立ついぇー間を選定し、回路解析シミュレーションの有効活用
 を促進して参ります。
                                                                         Page 3
記のURLをご参照下さい。           現在、2つのURLが    ND-114CA
有効です。                                 ND-061LA/RA
http://www.spicepark.com              ND-170AA
http://www.spicepark.info             ND-165AA
 また、    お客様の回路解析シミュレーションに             ND-163AA
必要不可欠なスパイスモデルの整備について                  ND-156AA
もご相談下さい。                              NE-53K1RA
 スパイス パークの2012年11月度アップデ
          ・                           NE-38K1RA
ートのスパイスモデルリストは次のとおりで
す。 太陽電池のスパイスモデルは今回のアッ                 [メーカー]
プロードで、      各太陽電池メーカーの最新の太            福島ソーラー
陽電池の型名をそろえました。            太陽電池のス      [型名]
パイスモデルは、        等価回路モデルです。     太陽電    FMS-200
池のスパイスモデルの学習に、            デバイスモデ
リング教材 太陽電池モデル編をご活用くだ
          :                           [メーカー]
さい。   詳細は、    次のURLにてご確認できます。         東芝
http://ow.ly/eKAWj                    [型名]
                                      SPR-210N-WHT-J
[メーカー]                                SPR-240NE-WHT-J
富士電機
[型名]                                  [メーカー]
TS010A9                               Solar Frontier
TS020A9                               [型名]
                                      SF150-K
[メーカー]                                SF145-K
シャープ                                  SFL95-C
[型名]                                  SFL90-C
NQ-190AA                              SFL95-RT-C
NQ-135AA                              SFL90-RT-C
NU-119CA
NU-062LA/RA                           [メーカー]
ND-160BA                              WESTHOLDINGS

現在、スパイス パークを全面的にリニューアル中です。
       ・                  現在のスパイス パークはユーザー登録が必要ですが、
                                 ・                  リニューアル後のスパイス パー
                                                                ・
クはユーザー登録が不要になります。また、スパイス パークのご購入もペイパル決済(クレジッ
                        ・                   トカード決済)から、ご請求書払いまで、お客様に
あったお支払い方法にてスパイスモデルをご購入できます。 是非、スパイスモデルの整備にご利用ください。
                                                                      Page 4
[型名]
WEST-60-240
WEST5-72-205SI
PVM S195 R2
GW-100A

 太陽電池のスパイスモデルの活用方法は、
大きく分けると2つあります。

(1)出力特性の解析
 パネルを任意に配置した場合の出力特性
の解析に太陽電池のスパイスモデルは活用さ
れています。 日射量を反映させる事も可能で
すし、 影の影響もシミュレーションできます。
                     ま
た、 バイパスダイオードの効果も検証できます。
小規模からメガソーラーまで活用できます。

(2)システムシミュレーション
 太陽電池のエネルギー源とした太陽光シス
テムの全体シミュレーションができます。       (1)の
用途にさらに、       パワーコンデショナー、二次電池                         Fig.1 無料会員サイト画面
のスパイスモデルを追加し、       負荷回路を組み込

                                             デザインキット
み、 全体システムシミュレーションが可能です。
施工前に、     システム全体を評価検証できます。
 また、    太陽電池に関するスパイスモデルの
情報は次のサイトに掲載しています。
http://ow.ly/eKBQt
                                             会員構想
 また、    スパイス パークの一般会員向けサイ
                ・                            計画中
トでは、    無償でスパイスモデルもご提供してい
ます。   是非、  ご活用下さい。   一般会員に入会する
には、   無料の会員登録が必要になります。      こち               PSpiceの機能を駆使した
らから(Fig.1)ご登録ください。                           デザインキッ   トを毎月提供
http://ow.ly/eaY5I 次回は、東芝セミコンダク
ター&ストレージ社のトランジスタのスパイス
モデルをアップデートします。                                現在、   デザインキッ  ト会員によるデザインキ
 今後のスパイスモデルの開拓分野として、          セ              ット配信サービス事業を準備しております。      毎
ンサー分野を計画しております。         センサー+回               月、電源回路の回路方式のシミュレーション      ・
路でより詳細なシミュレーションができます。         ま              テンプレートをご提供するサービスです。      25回
た、 ハーベスティングの分野は回路実験が非常                       路方式のデザインキッ      トを配信し、回路解析シ
に難しく、    時間と費用がかかります。     比較的セン              ミュレーション技術のスキルアップを目指しま
サーのデバイスモデリングは難易度が低いの                         す。PSpiceの機能を駆使した内容になってお
で、 低コストで供給できるため、        回路実験前の               り、PSpiceユーザーが対象となります。  予定の
仕様検討の評価にも活用できます。          まだ、ホー              サービス料金は、 10,500円です。
                                                          月        年間サー
ムページには反映されていませんが、          センサー              ビスは、  105,000円です。サービス内容は順次、
分野も是非、      お問い合わせください。                      お知らせ致します。     お楽しみに。

 電源ICは、
      スイッチング電源IC、PWM IC、DCDCXコンバータ、
                                  シャントレギュレータ、ボルテージレギュレータ、   そして今回のLDO、  あらゆる電源IC
 のスパイスモデル(等価回路モデル)をご提供しています。     是非、お問い合わせ下さい。メールアドレス info@bee-tech.com
                                                     :

                                                                                   Page 5
新製品情報                                                                                                                                     Rectifiers                    PFC
                                                                                                                                                                                   2          1
                                                                                                                                                                                               L1
                                                                                                                                                                                                               D2




デザインキット
                                                                                                         PARAMETERS:                                                                                           Diode
                                                                                                                                                                                   1          2
                                                                                                         freq = 50Hz                                                                   L2
                                                                                                         Vin = 100Vac                                                                           0         Q1
                                                                                                                                                                                                          MOSFET
                                                                                                                                                                C1          TB6819AFG                                       C2          ILoad
                                                                                                                Vac, in                                                                                                                 0.5A
                                                                                                                                                                1uF
                                                                                                                                                                            Controller                                      200u
                                                                                                                                                                            Circuit
電流臨界モード方式
PFC制御回路                                                                                                                                                                                              R7


PSpice                                                                                                                                                                                                                              0




 デザインキッ     トに新製品です。        電流臨界モー                                                         東芝セミコンダクター&ストレージ社の
ド方式PFC制御回路のデザインキッ               トです。   対                                                   TB6819AFGのデバイスを活用したアプリケー
応している回路解析シミュレータは、                PSpiceに                                                   ション回路のシミュレーションであり、  PFC回
なります。 価格は、    税抜きで150,000円です。                                                              路のデザインの手法と回路方式が把握できま
詳細のデザインキッ        トの解説資料は下記の                                                                す。 是非、 電流臨界モード方式PFC制御回路の
URLをご参照ください。        http://ow.ly/eKDv7                                                     テンプレートにご活用下さい。   このデザインキ
この製品のサイトは下記のURLに展開してい                                                                      ットとスパイス パークの組み合わせで更に、
                                                                                                     ・
きます。 http://ow.ly/eKDwH                                                                    適応範囲が広がります。

                                                                                                                                    PARAMETERS:
                                                                                                                                    L = 230u
                                                                                                                                    N = {1/9.6}
                                                                                   D3                                               N=N2/N1, L2=(N^2)*L1

                                                                                   Diode
                                                                                                                                    L1                  K1
                                                                                                                                    {L}                                       D2
  PARAMETERS:                 DB1   Rtf                                                                                        2                  1
                                                                                                                                                        K        V1                                   VOUT
  f req = 50                Diode                                                                                                                       K_Linear              Diode
                                                                                                                               1                  2     COUPLING = 1
  Vin = 100                                                               R11                                                       L2
                                    DB4                                   360k                                                      {N*N*L}             L1 = L1
  AC_IN1                                                                                                                                                L2 = L2

                                                                                                                                   V2
                                                                                                                                                       0
                                                                                    D4                  R8                                                                                      R2
      Vin                    DB3     DB2                                            Diode               100k                                    R5                           Q1             1.5MEG
      FREQ = {f req}                                                                                                                                                         MOSFET
      VAMPL = {Vin*1.414}                                                                                                                       10

                                                                VCC                                                    R6                                      R12                                        C2        200uF
                                                                                                                      68k
  AC_IN2                                               R9                                  C7                                                                                                             IC = {2.51*1509.53/9.53}
                                                                                                                                                               39k
                                           C1          3MEG                                8p
                                           1u
                                                                                                        POUT



                                                                                                                             ZCD




                                                                                                                                                                                                                                   Load
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                                                                                                                      GND

                                                                                                                              ZCD




                                                                                                                                        TB6819AFG
                                                                                                FB_IN



                                                                                                                      MULT

                                                                                                                              IS




                                                      MULT
                                                                                                                                                       FB_IN

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                                                                  C8        C9                   R3
                                                R10                               D5             10k                                                  R4 100
                                                22k             47uF      0.1uF   DZ18V                                            IS
                                                        C5    IC = 17.9
                                                                                      C3         C4                     C6 3300p                                                               R1
                                                       10nF                         0.47uF                                                                           R7                      9.53k
                                                                                                 1uF                                                                 0.11

                                                                                  IC = 3.74
                                     0



                                                              Fig.2 デザインキットの回路図

 コンセプトキッ 「3相ACモーターのインバータ回路」
        トの                 に関する詳細情報は、次のURLをご参照ください。      http://ow.ly/eb5Ol 技術資料と動画
 を公開しています。動画を参照すれば、シミュレーション時間も把握できると思います。 PSpice及びLTspiceの情報が掲載されています。         他の回路
 解析シミュレータで動作させたい方はお問い合わせください。 損失波形、効率計算結果、 トルク及びスピードの波形もご参照できます。
                                                                                                                                                                                                                            Page 6
デバイスモデル                                   ジックIC(=デジタルIC)のスパイスモデルの活
                                          用で、アナログ回路+デジタル回路で回路解
                                          析シミュレーションの適応範囲が更に広がり
                                          ます。是非、 ご活用ください。


ロジックIC(=デジタルIC)                           道具箱
(デジタルデバイス)                                PSpice Stimulus Editor
                                          簡単便利な入力信号波形生成ツール


 PSpiceA/Dであれば、     アナログ デジタル混
                            ・
在回路のシミュレーションができます。                アナロ
グとデジタルのノード間は自動的にA to D,D
to Aで変換されます。     デジタルデバイス、         ロジ
ックICの部品を回路に組み込んでシミュレー
ションするには、     ロジックICのスパイスモデル
が必要です。     ロジックICのスパイスモデルは、
スパイス パークにて、
        ・          http://ow.ly/eKE0d で
ご提供しています。      これらのスパイスモデル
は、  PSpiceのデジタル素子ライブラリーを駆使
して、  デバイスモデリングしたものです。              また、      Fig.3 PSpice Stimulus Editor の画面
最近のトレンドとしては、         収束性向上及び汎用
性を高めるため、      PSpiceのデジタル素子ライ
ブラリーを活用しないで、          ABM(アナログ ビヘ  ・       PSPiceのアクセサリーに付属している簡易
イビア モデル)ライブラリーでデバイスモデリ
      ・                                   入力信号生成ツールです。    これは、VSTIMを使
ングする場合が増えています。                            用します。  PULSEを設定すると、入力画面が出
 LTspiceにも独自のデジタルデバイスのモ                   現し、任意の数値を入力すると、    信号波形結果
デルがあります。     LTspiceでもデジタル回路解             がリアルタイムで観察できるため、     波形のイメ
析シミュレーションをすることは可能です。                 ロ    ージがつかめます。    様々な信号源が準備され
                                          ています。  便利なツールです。

 東北地方太平洋沖地震により被害に遭われた皆様には、 心よりお見舞い申し
上げます。発生から1年半が経過し、復興半ばですが一刻も早い原発問題の収
束、エネルギー問題の収束を望みます。 被災された皆様の安全と一日も早い復
興をお祈りいたします。
                  ビー テク
                      ・ ノロジー グループ 一同
                            ・

Bee Style: Volume 043
2012年10月25日 発行
編 者:株式会社ビー テク      ・ ノロジー
発行人:堀米 毅
郵便番号105-0012 東京都港区芝大門二丁目2番7号 7セントラルビル4階
Tel (03)5401-3851 (代表)
Fax (03)5401-3852
電子メール info@bee-tech.com
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  • 1. vol.043 Bee Style: NOV2012:Bee Technologies LTspice関連セミナー情報 スパイス パーク ・ 2012年11月度アップデート情報 デザインキット会員構想 新製品情報 デザインキット 電流臨界モード方式PFC制御回路 デバイスモデル ロジックIC(デジタルデバイス) 道具箱 PSpice Stimulus Editor 株式会社ビー テク ・ ノロジー
  • 2. LTspice関連 いただけない方はご相談ください。  LTspice IVはリニアテク ノロジー社のホーム ) ページよりダウンロードいただく ことができま セミナー情報 す。 http://www.linear-tech.co.jp/designtools/ software/ltspice.jsp  東京エレクトロンデバイス [内容] 1. LTspice IVとは? 開催 2. 入手方法 3. アップデート方法 4. GUI操作方法 5. シミュレーション回路作成方法 6. シミュレーション項目 電源編およびオペアンプ編  2012年11月度はビー テク ・ ノロジー開催の 7. シミュレーション例 セミナーはありません。 2012年12月に開催を 8. ライブラリ追加方法 予定しております。 また、 企画段階ですが、 セン 9. 周囲温度変更方法 サー部品のデバイスモデリングとシミュレーシ 10. モンテカルロ解析 ョンをテーマです。 開催時期は、 2012年12月初 11. 演習 旬を東京都開催で計画中です。 また、 マルツエ [講師]  レック主催でLTspiceに関する新しいプログラ 東京エレク トロンデバイス社 ムを開発中です。 様々な企画を準備中です。 お フィールドアプリケーションエンジニア 楽しみに。  今回は、 年内に開催されるLTspice関連のセ [LTspiceを使用した太陽電池/バッテリーモデ ミナーを定期的に開催している東京エレク トロ ルのシミュレーション事例] ンデバイスのセミナー情報をご案内します。 2 つのコースがあります。 近年、 開発期間短縮等の要求によりシミュレー ションによる事前確認の需要が高まっていま [LTspice IVセミナー (初級編) ] す。 今回は特にシミュレーションの要求が高い 開催日時 : バッテ リーや太陽電池について、 ・ ノ ビー テク 2012年11月28日(水)14 00~17 00(大宮) : : ロジー社製デバイスモデルとリニアテク ノロジ 2012年12月12日(水)10 00~12 30(東京) : : ー社製デバイスを組み合わせたシミュレーショ お申し込みは下記のURLからお願いします。 ン事例、 及び リニアテク ノロジー社より無償提 http://ow.ly/eaWoL 供されるLTspiceⅣでの収束エラーの回避方法 上記のセミナーは無料です。 「LTspice Ⅳ」は、 等について解説します。 リニアテク ノロジー社が無償で提供している アナログ回路シミュレータです。 本セミナーでは [日程 時間] ・ 「LTspice Ⅳ」 の紹介から基本的な使い方を実 2012年12月12日(水)14 00~17 00 : : 習形式で学ぶことができます。 電源ICやOPアン (受付13 45~) : : 締切 2012年12月4日   プを用いたアナログ回路のシミュレーションを 実際におこなうことで、 回路図の作成からシミ ※締切日前でも定員になり次第締め切らせて ュレーション結果の確認までの一連の流れを いただきますので、 お早めにお申し込み下さい 体験することができます。 ※本セミナは演習形   式のため、 無償ソフトLTspice IV(メモリ容量約 [会場] 60M程度)をインストールしたパソコンをご持 東京エレク トロンデバイス 新宿オフィス 参いただけますようお願い致します。ご持参 ( スパイスモデルの整備のお手伝いをしております。是非、お問い合わせ下さい。回路解析のプロセスの90%がスパイスモデルの整備と言われて います。お客様に重要なシミュレーション解析にお時間を充てれるよう、スパイスモデルの整備(材料表ベースで必要なスパイスモデル及びデバ イスモデリング、スパイスモデルの解析精度の調査)はお任せ下さい。 Page 2
  • 3. [参加費用]10,000円(税抜き) ビー テク ・ ノロジーは、 デバイスモデリング研究 所(ブログ)を通じて、 LTspiceに特化したカテゴ [内容] リーを準備し、 情報をご提供しております。 是 1. 太陽電池及び最大電力点コントローラ 非、 ご参照ください。 (MPPC)搭載デバイスを使用した http://beetech-icyk.blogspot.com/search/ シミュレーション事例 label/LTspice 2. リチウムイオン電池モデル及びバッテリーチ ャージャーを使用したシミュレーション事例 2012年11月9日(金曜日)に福岡工業大学にて、 3. 収束エラーの回避方法 大学2年生及び3年生を対象に、 回路解析シミ ュレーションの最新事例の講義及び講演を行 [講師] います。 技術者の卵達に会えること、 楽しみにし 東京エレク トロンデバイス社 ております。 フィールドアプリケーションエンジニア [セミナー参加により取得できること] 太陽電池、 リチウムイオン電池のモデルと スパイス パーク ・ LTspiceを組み合わせた事例を紹介しますの で、 その使用方法やそれらによってどの様なシ ミュレーションが可能かが理解できます。 (セミナー時間内に実習は行いません) また、 2012年11月度 事例紹介で使用する太陽電池のシミュレーシ ョンサンプルをお持ち帰りいただけますので、 アップデート情報 セミナー後にご自身でご確認いただく ことがで きます。 太陽電池のスパイスモデル *LTspice IVセミナー初級編(参加費 無料) : で は基本的な使い方を実習形式で学ぶことがで  日本国内のデバイスを中心に3,966個のモ きます。 これからLTspiceの導入をご検討されて デル(2012年10月現在) が格納されています。 いる方、 使い始めたばかりの方に、 お奨めして また、それぞれのモデルにデバイスモデリン おります。 グ レポートが含まれています。 ・ 随時、 アップデ ートされる発展型製品です。 半導体部品31種 [参加者全員プレゼント] 類、受動部品10種類、 モータ1種類、 ランプ2種 株式会社ビー テク ・ ノロジー提供の太陽電池シ 類、バッテリー9種類(太陽電池モデル含む)、 ミュレーションサンプル一式を参加者全員にプ 機械部品2種類、 合計55種類で構成されてい レゼント致します。 ます。  お忙しい回路設計者にとって、 新しいソフト  ご提供方法は、 一括販売を始め、 分類販 ウェアの習得はなかなか時間が取れなく て大 売、1個からの販売も行っております。 是非、 お 変かも知れませんが、 半日の初級コースを受講 問い合わせ下さい。 スパイス パークのWEB ・ すれば、 オペレーション及び何ができるのかが 版あります。 次のURLをご参照下さい。 http:// 理解できます。 この機会に各種セミナーをご活 www.spicepark.comまた、ログインしますと 用下さい。 全てのスパイスモデルのデバイスモデリング  また、 LTspiceの関連情報はインターネッ トを レポートをご参照出来ます。 以前のスパイス ・ はじめ、 多種の書籍も入手できます。 LTspiceは パーク(日本語版)は、 ログインは、 メールアドレ PSpiceと互換性が非常によいので、 PSpiceの スとパスワードが必要でしたが、 リニューアル 情報、 文献、 書籍も流用できます。 LTspiceは奥 したスパイス パークでは、 ・ 登録なしにご参照 深く、 工夫次第で適応範囲が広がります。 また、 及びご購入が可能です。 スパイス パークは下 ・ マルツエレック主催にて、LTspiceを活用したワークショップを計画しています。スパイスモデル作成とそれらのスパイスモデルを活用した回路解 析シミュレーションの学習を体験型学習で習得して頂く プログラムです。実務に役立ついぇー間を選定し、回路解析シミュレーションの有効活用 を促進して参ります。 Page 3
  • 4. 記のURLをご参照下さい。 現在、2つのURLが ND-114CA 有効です。 ND-061LA/RA http://www.spicepark.com ND-170AA http://www.spicepark.info ND-165AA  また、 お客様の回路解析シミュレーションに ND-163AA 必要不可欠なスパイスモデルの整備について ND-156AA もご相談下さい。 NE-53K1RA  スパイス パークの2012年11月度アップデ ・ NE-38K1RA ートのスパイスモデルリストは次のとおりで す。 太陽電池のスパイスモデルは今回のアッ [メーカー] プロードで、 各太陽電池メーカーの最新の太 福島ソーラー 陽電池の型名をそろえました。 太陽電池のス [型名] パイスモデルは、 等価回路モデルです。 太陽電 FMS-200 池のスパイスモデルの学習に、 デバイスモデ リング教材 太陽電池モデル編をご活用くだ : [メーカー] さい。 詳細は、 次のURLにてご確認できます。 東芝 http://ow.ly/eKAWj [型名] SPR-210N-WHT-J [メーカー] SPR-240NE-WHT-J 富士電機 [型名] [メーカー] TS010A9 Solar Frontier TS020A9 [型名] SF150-K [メーカー] SF145-K シャープ SFL95-C [型名] SFL90-C NQ-190AA SFL95-RT-C NQ-135AA SFL90-RT-C NU-119CA NU-062LA/RA [メーカー] ND-160BA WESTHOLDINGS 現在、スパイス パークを全面的にリニューアル中です。 ・ 現在のスパイス パークはユーザー登録が必要ですが、 ・ リニューアル後のスパイス パー ・ クはユーザー登録が不要になります。また、スパイス パークのご購入もペイパル決済(クレジッ ・ トカード決済)から、ご請求書払いまで、お客様に あったお支払い方法にてスパイスモデルをご購入できます。 是非、スパイスモデルの整備にご利用ください。 Page 4
  • 5. [型名] WEST-60-240 WEST5-72-205SI PVM S195 R2 GW-100A  太陽電池のスパイスモデルの活用方法は、 大きく分けると2つあります。 (1)出力特性の解析  パネルを任意に配置した場合の出力特性 の解析に太陽電池のスパイスモデルは活用さ れています。 日射量を反映させる事も可能で すし、 影の影響もシミュレーションできます。 ま た、 バイパスダイオードの効果も検証できます。 小規模からメガソーラーまで活用できます。 (2)システムシミュレーション  太陽電池のエネルギー源とした太陽光シス テムの全体シミュレーションができます。 (1)の 用途にさらに、 パワーコンデショナー、二次電池 Fig.1 無料会員サイト画面 のスパイスモデルを追加し、 負荷回路を組み込 デザインキット み、 全体システムシミュレーションが可能です。 施工前に、 システム全体を評価検証できます。  また、 太陽電池に関するスパイスモデルの 情報は次のサイトに掲載しています。 http://ow.ly/eKBQt 会員構想  また、 スパイス パークの一般会員向けサイ ・ 計画中 トでは、 無償でスパイスモデルもご提供してい ます。 是非、 ご活用下さい。 一般会員に入会する には、 無料の会員登録が必要になります。 こち PSpiceの機能を駆使した らから(Fig.1)ご登録ください。 デザインキッ トを毎月提供 http://ow.ly/eaY5I 次回は、東芝セミコンダク ター&ストレージ社のトランジスタのスパイス モデルをアップデートします。  現在、 デザインキッ ト会員によるデザインキ  今後のスパイスモデルの開拓分野として、 セ ット配信サービス事業を準備しております。 毎 ンサー分野を計画しております。 センサー+回 月、電源回路の回路方式のシミュレーション ・ 路でより詳細なシミュレーションができます。 ま テンプレートをご提供するサービスです。 25回 た、 ハーベスティングの分野は回路実験が非常 路方式のデザインキッ トを配信し、回路解析シ に難しく、 時間と費用がかかります。 比較的セン ミュレーション技術のスキルアップを目指しま サーのデバイスモデリングは難易度が低いの す。PSpiceの機能を駆使した内容になってお で、 低コストで供給できるため、 回路実験前の り、PSpiceユーザーが対象となります。 予定の 仕様検討の評価にも活用できます。 まだ、ホー サービス料金は、 10,500円です。 月 年間サー ムページには反映されていませんが、 センサー ビスは、 105,000円です。サービス内容は順次、 分野も是非、 お問い合わせください。 お知らせ致します。 お楽しみに。 電源ICは、 スイッチング電源IC、PWM IC、DCDCXコンバータ、 シャントレギュレータ、ボルテージレギュレータ、 そして今回のLDO、 あらゆる電源IC のスパイスモデル(等価回路モデル)をご提供しています。 是非、お問い合わせ下さい。メールアドレス info@bee-tech.com : Page 5
  • 6. 新製品情報 Rectifiers PFC 2 1 L1 D2 デザインキット PARAMETERS: Diode 1 2 freq = 50Hz L2 Vin = 100Vac 0 Q1 MOSFET C1 TB6819AFG C2 ILoad Vac, in 0.5A 1uF Controller 200u Circuit 電流臨界モード方式 PFC制御回路 R7 PSpice 0  デザインキッ トに新製品です。 電流臨界モー 東芝セミコンダクター&ストレージ社の ド方式PFC制御回路のデザインキッ トです。 対 TB6819AFGのデバイスを活用したアプリケー 応している回路解析シミュレータは、 PSpiceに ション回路のシミュレーションであり、 PFC回 なります。 価格は、 税抜きで150,000円です。 路のデザインの手法と回路方式が把握できま 詳細のデザインキッ トの解説資料は下記の す。 是非、 電流臨界モード方式PFC制御回路の URLをご参照ください。 http://ow.ly/eKDv7 テンプレートにご活用下さい。 このデザインキ この製品のサイトは下記のURLに展開してい ットとスパイス パークの組み合わせで更に、 ・ きます。 http://ow.ly/eKDwH 適応範囲が広がります。 PARAMETERS: L = 230u N = {1/9.6} D3 N=N2/N1, L2=(N^2)*L1 Diode L1 K1 {L} D2 PARAMETERS: DB1 Rtf 2 1 K V1 VOUT f req = 50 Diode K_Linear Diode 1 2 COUPLING = 1 Vin = 100 R11 L2 DB4 360k {N*N*L} L1 = L1 AC_IN1 L2 = L2 V2 0 D4 R8 R2 Vin DB3 DB2 Diode 100k R5 Q1 1.5MEG FREQ = {f req} MOSFET VAMPL = {Vin*1.414} 10 VCC R6 R12 C2 200uF 68k AC_IN2 R9 C7 IC = {2.51*1509.53/9.53} 39k C1 3MEG 8p 1u POUT ZCD Load 0.5A U1 VCC COMP POUT GND ZCD TB6819AFG FB_IN MULT IS MULT FB_IN COMP C8 C9 R3 R10 D5 10k R4 100 22k 47uF 0.1uF DZ18V IS C5 IC = 17.9 C3 C4 C6 3300p R1 10nF 0.47uF R7 9.53k 1uF 0.11 IC = 3.74 0 Fig.2 デザインキットの回路図 コンセプトキッ 「3相ACモーターのインバータ回路」 トの に関する詳細情報は、次のURLをご参照ください。 http://ow.ly/eb5Ol 技術資料と動画 を公開しています。動画を参照すれば、シミュレーション時間も把握できると思います。 PSpice及びLTspiceの情報が掲載されています。 他の回路 解析シミュレータで動作させたい方はお問い合わせください。 損失波形、効率計算結果、 トルク及びスピードの波形もご参照できます。 Page 6
  • 7. デバイスモデル ジックIC(=デジタルIC)のスパイスモデルの活 用で、アナログ回路+デジタル回路で回路解 析シミュレーションの適応範囲が更に広がり ます。是非、 ご活用ください。 ロジックIC(=デジタルIC) 道具箱 (デジタルデバイス) PSpice Stimulus Editor 簡単便利な入力信号波形生成ツール  PSpiceA/Dであれば、 アナログ デジタル混 ・ 在回路のシミュレーションができます。 アナロ グとデジタルのノード間は自動的にA to D,D to Aで変換されます。 デジタルデバイス、 ロジ ックICの部品を回路に組み込んでシミュレー ションするには、 ロジックICのスパイスモデル が必要です。 ロジックICのスパイスモデルは、 スパイス パークにて、 ・ http://ow.ly/eKE0d で ご提供しています。 これらのスパイスモデル は、 PSpiceのデジタル素子ライブラリーを駆使 して、 デバイスモデリングしたものです。 また、 Fig.3 PSpice Stimulus Editor の画面 最近のトレンドとしては、 収束性向上及び汎用 性を高めるため、 PSpiceのデジタル素子ライ ブラリーを活用しないで、 ABM(アナログ ビヘ ・  PSPiceのアクセサリーに付属している簡易 イビア モデル)ライブラリーでデバイスモデリ ・ 入力信号生成ツールです。 これは、VSTIMを使 ングする場合が増えています。 用します。 PULSEを設定すると、入力画面が出  LTspiceにも独自のデジタルデバイスのモ 現し、任意の数値を入力すると、 信号波形結果 デルがあります。 LTspiceでもデジタル回路解 がリアルタイムで観察できるため、 波形のイメ 析シミュレーションをすることは可能です。 ロ ージがつかめます。 様々な信号源が準備され ています。 便利なツールです。  東北地方太平洋沖地震により被害に遭われた皆様には、 心よりお見舞い申し 上げます。発生から1年半が経過し、復興半ばですが一刻も早い原発問題の収 束、エネルギー問題の収束を望みます。 被災された皆様の安全と一日も早い復 興をお祈りいたします。                   ビー テク ・ ノロジー グループ 一同 ・ Bee Style: Volume 043 2012年10月25日 発行 編 者:株式会社ビー テク ・ ノロジー 発行人:堀米 毅 郵便番号105-0012 東京都港区芝大門二丁目2番7号 7セントラルビル4階 Tel (03)5401-3851 (代表) Fax (03)5401-3852 電子メール info@bee-tech.com All Rights Reserved copyright (C) 2012 Bee Technologies Inc. Page 7