pspice仿真库文件这里有许多对于pspice的原理图库以及仿真库。
2023/4/10 7:43:17 29.52MB pspice-lib
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pspice+元件库;pspice+元件库;pspice+元件库
2023/3/17 6:23:55 5.75MB pspice+元件库
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pspice9.1完好版汉化和下载一体化,并且收录了部分源程序和模型。
2023/3/14 16:01:15 171KB pspice 安装包 汉化
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基于SABER的DCDC反激变换器仿真SABER是美国Analogy公司开发、现由Synopsys公司经营的系统仿真软件,被誉为全球最先进的系统仿真软件,也是唯一的多技术、多领域的系统仿真产品,现已成为混合信号、混合技术设计和验证工具的业界标准,可用于电子、电力电子、机电一体化、机械、光电、光学、控制等不同类型系统构成的混合系统仿真,这也是SABER的最大特点。
SABER作为混合仿真系统,可以兼容模拟、数字、控制量的混合仿真,便于在不同层面上分析和解决问题,其他仿真软件不具备这样的功能。
 SABER仿真软件是当今世界上功能强大的电力电子仿真软件之一,我们从以下几个方面对SABER仿真软件进行介绍: 1) 原理图输入和仿真。
SABER Sketch是SABER的原理图输入工具,通过它可以直接进入SABER仿真引擎。
在SABER Sketch中,用户能够创建自己的原理图,启动SABER完成各种仿真(偏置点分析、DC分析、AC分析、瞬态分析、温度分析、参数分析、傅立叶分析、蒙特卡诺分析、噪声分析、应力分析、失真分析等),可以直接在原理图上查看仿真结果,SABER Sketch及其仿真功能可以帮助用户完成混合信号、混合技术(电气、液压等)系统的仿真分析。
SABER Sketch中的原理图可以输出成多种标准图形格式,用于报告、设计审阅或创建文档。
集成度高:从调用画图程序到仿真模拟,可以在一个环境中完成,不用四处切换工作环境。
 2) 数据可视化和分析。
Cosmos Scope是SABER的波形查看和仿真结果分析工具,它的测量工具有50多种标准的测量功能,可以对波形进行准确的定量分析。
它的专利工具——波形计算器,可以对波形进行多种数学操作。
Cosmos Scope中的图形也可以输出成多种标准图形格式用于文档。
Saber提供了SaberScope和DesignProbe来查看仿真结果,而SaberScope功能更加强大。
 3) 模块化和层次化:可将一部分电路块创建成一个符号表示,用于层次设计,并可对子电路和整体电路仿真模拟。
 4) 模拟行为模型:对电路在实际应用中的可能遇到的情况,如温度变化及各部件参数漂移等,进行仿真模拟。
 5) 模型库。
SABER拥有市场上最大的电气、混合信号、混合技术模型库,它具有很大的通用模型库和较为精确的具体型号的器件模型,其元件模型库中有4700多种带具体型号的器件模型,500多种通用模型,能够满足航空、汽车和电源设计的需求。
SABER模型库向用户提供了不同层次的模型,支持自上而下或自下而上的系统仿真方法,这些模型采用最新的硬件描述语言(HDL),最大限度的保证了模型的准确性,支持模型共享。
 6) 建模。
不同类型的设计需要不同类型的模型,SABER提供了完整的建模功能,可以满足各种仿真与分析的需求。
其建模语言主要有MAST、VHDL-AMS、Fortran,建模工具包括State-AMS、5维的图表建模工具TLU,SABER可以对SPICE、SIMULINK模型进行模型转换,同时SABER还拥有强大的参数提取工具,可以通过协同仿真实现模型复用。
SABER的混合信号、混合技术设计和验证能力已经得到了业界的验证,功能强大的原理图输入、仿真分析、模型库、建模语言、建模功能再加上先进的规划布线设计使SABER成为业界工程师的首选。
SABER的架构和独一无二的模型交换能力为市场上提供了最为强大的仿真工具,能够处理所有的仿真需求。
 与PSPICE相比,SABER是功能更为强大的仿真软件,它可以仿真电力电子元件、电路和系统,不仅具有PSPICE的功能,而且具有更丰富的元件库和更精致的仿真描述能力,还能结合数学控制方程模块工作。
SABER还可以仿真电力传动、机械、热力、流体等其他运动过程。
SABER的仿真真实性很好,从仿真的电路到实际的电路实现,期间参数基本不用修改。
与PSPICE相仿,SABER的数据处理量亦相当庞大。
SABER应用的主要困难是操作较为复杂,软件价格高昂,比较适合于大企业应用,而中小企业一般是通过委托研究、开发来利用该软件。
2023/2/8 3:07:18 61KB saber 反激
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具体的步骤:1、安装licensemanager,问license时,单击cancel,然后finish.2、接下来安装cadence的product,即第二项,直到结束.3、在任务管理器中确认一下能否有这两个进程,有就结束掉,即cdsNameServer.exe和cdsMsgServer.exe,没有就算了.(电脑开机没运行过Cadence软件就不用执行这一步).4.把安装目录下的SPB_16.6/tools/pspice目录下的orsimsetup.dll剪切出来找个地方先放着不理(然后破解完毕再拷进原处,如果不用仿真,可以删之)。
5、把破解文件夹crack中LicenseManager文件夹下的pubkey、pubkey.exe和lLicenseManagerPubkey.bat放到Cadence\LicenseManager目录下并运行lLicenseManagerPubkey.bat(如果是WIN764位操作系统请把cdslmd.exe文件复制到Cadence\LicenseManager目录下覆盖原文件。
其他操作系统不用,直接下一步)6、把破解文件夹crack里crack\SPB_16.6\tools的pubkey、pubkey.exe和Tools.bat放到Cadence\SPB_16.6\tools目录下并运行Tools.bat(注意看一下DOS窗口会不会一闪而过,如果运行差不多一分钟就说明破解成功)7、打开破解文件夹crack里LicGen文件夹,然后双击licgen.bat生成新的license.lic,习惯上把这license文件拷到桌面上放着.8.在电脑开始菜单中的程序里找到cadence文件夹,点开再点开LicenseManager,运行LicenseserversconfigurationUnilily,弹出的对话框中点browes...指向第7步拷贝到桌面上的license.lic,打开它(open)再点下一步(next),将HostName项中主机名改成你的电脑系统里的主机名(完整的计算机名称),然后点下一步按界面提示直到完成第7步.9.在电脑开始菜单中的程序里找到cadence文件夹(windows7下),点开再点开,运行LicenseclientconfigurationUnility,填入5280@(你的主机名),点下一步(next),最后点finish,完成这第8步.10.在电脑开始菜单中的程序里找到cadence文件夹(windows7下),点开再点开,运行LmTools,点ConfigServices项,Pathtothelicensefile项中,点Browes指向c:\cadence\LicenseManager\license.dat(如果看不见icense.dat,请在类型中下拉选择DAT类型),打开它(open)再点SaveService.然后启动一下服务。
到此,破解完成.11、如果以上步骤都完成了,打开软件提示找不到证书,请打开环境变量,用户变量中看看CDS_LIC_FILE变量值能否为5280@(你的主机名),如果没CDS_LIC_FILE变量名,请添加一个变量。
变量名为CDS_LIC_FILE变量值为5280@(你的主机名)12.64位操作系统,软件破解完请把cdslmd.exe文件复制到Cadence\LicenseManager目录下覆盖原文件。
2016/4/21 1:45:30 1.92MB 破解
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ADS中运用pspice模型
2015/1/3 13:40:48 149KB ADS PSpice 模型
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ADS中运用pspice模型
2020/1/2 1:06:32 149KB ADS PSpice 模型
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PSPICE-电子线路模仿LTspiceIV教程很详细可以下载看一看
2018/10/25 22:46:16 6.98MB 电子线路
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Pspice三相逆变电路仿真,亲测有效。
根据本人之前学习的时候在网上搜索的资源来看,网上的Pspice三相逆变电路大多是不能用的。
这个我自己搭建的,亲测有效,完满波形。
由于文件太大,我上传两个压缩包,需要一起下载一起解压。
如果打不开用不了问题,提供售后服务,2995005018@qq.com
2018/5/14 5:05:13 40MB Pspice 三相逆变仿真
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为了提高无线电能传输(WPT)的传输效率,提出了基于DE类功放的WPT系统。
通过对WPT系统建立等效模型,得出了实现电路软开关的参数设计方法,在此基础上,利用拉普拉斯变换对DE类功放的动态过程建立了复频域模型,分析了耦合线圈距离变化对WPT系统的参数和功能的影响。
最后利用PSpice仿真,得到所设计系统的最大传输效率为95.1%,功率为8.9W,验证了理论分析和设计方法的正确性。
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在日常工作中,钉钉打卡成了我生活中不可或缺的一部分。然而,有时候这个看似简单的任务却给我带来了不少烦恼。 每天早晚,我总是得牢记打开钉钉应用,点击"工作台",再找到"考勤打卡"进行签到。有时候因为工作忙碌,会忘记打卡,导致考勤异常,影响当月的工作评价。而且,由于我使用的是苹果手机,有时候系统更新后,钉钉的某些功能会出现异常,使得打卡变得更加麻烦。 另外,我的家人使用的是安卓手机,他们也经常抱怨钉钉打卡的繁琐。尤其是对于那些不太熟悉手机操作的长辈来说,每次打卡都是一次挑战。他们总是担心自己会操作失误,导致打卡失败。 为了解决这些烦恼,我开始思考是否可以通过编写一个全自动化脚本来实现钉钉打卡。经过一段时间的摸索和学习,我终于成功编写出了一个适用于苹果和安卓系统的钉钉打卡脚本。
2024-04-09 15:03 15KB 钉钉 钉钉打卡