NL5 सर्किट सिम्युलेटर

From alpha
Jump to navigation Jump to search
NL5 सर्किट सिम्युलेटर
डेवलपर(ओं)Sidelinesoft
आरंभिक रिलीजJanuary 2009; 15 years ago (2009-01)
Stable release
2.72 / May 2020; 4 years ago (2020-05)
ऑपरेटिंग सिस्टमMicrosoft Windows
प्रकारSimulation software
लाइसेंसProprietary
वेबसाइटsidelinesoft.com/nl5

NL5 एक मिश्रित-संकेत इलेक्ट्रॉनिक सर्किट सिमुलेशन है जिसमें आदर्श और टुकड़े-टुकड़े रैखिक कार्य | टुकड़े-टुकड़े-रैखिक घटक होते हैं।

इतिहास

एनएल (गैर-रैखिक) एनालॉग सिम्युलेटर की पहली पीढ़ी को 1980 के दशक के अंत में विभिन्न प्रकार के कंप्यूटर और ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए विकसित किया गया था। 1990 के दशक की शुरुआत में, NL MS-DOS और Windows आधारित पर्सनल कंप्यूटर में चला गया। कई वर्षों तक यह कुछ अनुसंधान प्रयोगशालाओं और छोटी कंपनियों का एक मालिकाना उपकरण था, जिसका उपयोग नियंत्रण प्रणाली, माप उपकरण और बिजली आपूर्ति को डिजाइन करने के लिए किया जाता था।[1] NL5 (एनएल की पांचवीं पीढ़ी) का पहला सार्वजनिक रूप से उपलब्ध संस्करण 1 जनवरी, 2009 को जारी किया गया था।

अवयव

NL5 आदर्श घटकों सहित सरल एनालॉग घटकों और मॉडलों का उपयोग करता है:

  • शून्य/अनंत प्रतिरोध और तात्कालिक स्विचिंग के साथ आदर्श स्विच
  • बंद होने पर निरंतर वोल्टेज ड्रॉप के साथ आदर्श डायोड, और खुले होने पर शून्य करंट
  • शून्य आउटपुट प्रतिरोध, अनंत लाभ और अनंत बैंडविड्थ के साथ आदर्श प्रवर्धक

गैर-रैखिक घटकों को टुकड़े-टुकड़े रैखिक कार्य के रूप में दर्शाया जाता है। टुकड़ा-वार-रैखिक, या एक समारोह के रूप में (एक कदम देरी के साथ सिम्युलेटेड)। मिश्रित-सिग्नल सिस्टम के लिए, सिस्टम-स्तरीय सिमुलेशन |सिस्टम-लेवल, और व्यवहार मॉडलिंग NL5 सरल बुनियादी डिजिटल, फ़ंक्शन, C-कोड और DLL घटकों का उपयोग करता है। व्यावहारिक रूप से NL5 घटकों के सभी पैरामीटर धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य या अनंत मान पर सेट किए जा सकते हैं। NL5 योजनाबद्ध में फ़्लोटिंग नोड्स, वोल्टेज लूप आदि के साथ मनमाने ढंग से, यहां तक ​​कि अवास्तविक टोपोलॉजी हो सकती है।

विश्लेषण

NL5 संशोधित नोडल विश्लेषण और ट्रेपेज़ॉइडल नियम (डिफरेंशियल इक्वेशन) का उपयोग करके क्षणिक सिमुलेशन करता है। आदर्श घटकों (जैसे शून्य/अनंत प्रतिरोध और तात्कालिक स्विचिंग) के साथ सिमुलेशन को संभालने के लिए एक विशेष एल्गोरिदम मौजूद है।

NL5 3 प्रकार के AC विश्लेषण करता है:

  • छोटे संकेत, रैखिक और रैखिक गैर-रैखिक सर्किट के लिए
  • नॉन-लीनियर और स्विचिंग सर्किट के लिए स्वीप एसी सोर्स (वैरिएबल-फ्रीक्वेंसी साइनसोइडल सोर्स)।
  • z-परिणत, निरंतर आवृत्ति स्विचिंग सर्किट के लिए

मॉड्यूल और सुविधाएँ

अनुप्रयोग

  • उद्योग। डायलॉग सेमीकंडक्टर, उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए पावर-मैनेजमेंट इंटीग्रेटेड सर्किट के विकासकर्ता ने NL5 को मिश्रित-सिग्नल सिमुलेशन टूल के रूप में अपनाया है, और ग्राहकों को अपने डिजिटल पावर कंट्रोलर के NL5 मॉडल प्रदान करता है।[2] NL5 के साथ प्राप्त सिमुलेशन परिणाम इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियों द्वारा एप्लिकेशन नोट्स में उपयोग किए जाते हैं[3][4] और सम्मेलन की कार्यवाही।[5] टुकड़ा-वार-रैखिक प्रकृति के कारण, स्विचिंग सर्किट के लिए एनएल 5 को पसंदीदा सिमुलेटरों में सूचीबद्ध किया गया है।[6] *विज्ञान/अनुसंधान। वैज्ञानिक अनुप्रयोगों के लिए नियंत्रण प्रणालियों और इलेक्ट्रॉनिक्स को डिजाइन करने के लिए अनुसंधान प्रयोगशालाओं में NL5 का उपयोग किया जाता है।[1][7][8] इसका उपयोग IEEE पत्रिकाओं में प्रकाशित विद्वानों के लेखों के लिए किया जाता है,[9] और सम्मेलनों और कार्यशालाओं में प्रस्तुत किया[10][11]
  • शिक्षा / शिक्षा। 2009 से, NL5 कोलोराडो स्टेट यूनिवर्सिटी में पावर इलेक्ट्रॉनिक्स प्रयोगशाला पाठ्यक्रम के लिए वरीयता का एक सिमुलेशन उपकरण है।[12] इसका उपयोग विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित क्षेत्रों में इनके लिए दुनिया भर के छात्रों द्वारा किया जाता है।[13][14][15] NL5 का उल्लेख शैक्षिक सॉफ्टवेयर टूल्स की समीक्षाओं में किया गया है।[16][17] NL5 का उपयोग भौतिकी और इलेक्ट्रॉनिक्स की बुनियादी बातों के प्रदर्शन और शिक्षण उपकरण के रूप में भी किया जा रहा है।[18][19]


लाइसेंसिंग

लाइसेंस के बिना, NL5 पूर्ण कार्यक्षमता और सीमित संख्या में सर्किट घटकों के साथ डेमो मोड में काम करता है। शैक्षिक संस्थानों और छात्रों (1 वर्ष का लाइसेंस) के लिए मुफ्त लाइसेंस उपलब्ध हैं। व्यक्तियों और कंपनियों के लिए विभिन्न प्रकार के अस्थायी और स्थायी लाइसेंस उपलब्ध हैं।

संदर्भ

  1. 1.0 1.1 Anushat, V; Dahlerup-Petersen, K; Erokhin, A; Kussul, A; Medvedko, A (2000). "Modeling and Computer Simulation of the Pulsed Powering of Mechanical D.C. Circuit Breakers for the CERN/LHC Superconducting Magnet Energy Extraction System". CERN Accelerating science. Retrieved 5 January 2019.
  2. "DiaSIM™ Simulation Models". Dialog Semiconductor. 2018-11-22. Retrieved 6 January 2019.
  3. "AC/DC Simulation Tools Combine Analog and Digital Blocks for Higher Accuracy" (PDF). Dialog Field Team Newsletter. Dialog Semiconductor. 2017. p. 3. Retrieved 13 January 2019.
  4. Ворошилов, А (2016). "Влияние синфазных электромагнитных помех на работу РЗА в СОПТ. Борьба с ложными срабатываниями". Новости Электротехники (in русский). ЗАО «Новости Электротехники», Санкт-Петербург. 97 (2). Retrieved 14 January 2019.
  5. Isurin, A; Cook, A (2016). "ऑटोमोटिव एप्लिकेशन के लिए स्टेप-अप DC-DC कन्वर्टर". 2016 18th European Conference on Power Electronics and Applications (EPE'16 ECCE Europe). Karlsruhe, Germany: IEEE: 1–9. doi:10.1109/EPE.2016.7695284. ISBN 978-9-0758-1524-5. S2CID 15094407.
  6. White, Robert V. (March 2015). "A Look in My Toolbox: Part II [White Hot]". IEEE Power Electronics Magazine. IEEE. 2 (1): 56–54. doi:10.1109/MPEL.2014.2381455.
  7. Сеньков, Д.В; Медведко, А.С (2015). "Управляющий Контроллер Высоковольтного Источника Энергоблока Установки Электронно-лучевой Сварки" (PDF). Автометрия (in русский). ИАиЭ СО РАН. 51 (6): 117–124. Retrieved 6 January 2019.
  8. Setiniyaz, S; Kim, H.W; Baek, IH; et al. (2016). "KAERI UED बीमलाइन पर बीम लक्षण वर्णन". Journal of the Korean Physical Society. The Korean Physical Society. 69 (6): 1019–1024. arXiv:1610.02135. Bibcode:2016JKPS...69.1019S. doi:10.3938/jkps.69.1019. ISSN 1976-8524. S2CID 119268584.
  9. Antoszczuk, P; Cervellini, P; Retegui, R.G; Funes, M (March 2017). "इंडक्शन मिसमैच के तहत मल्टीफ़ेज़ पावर कन्वर्टर्स के लिए अनुकूलित स्विचिंग सीक्वेंस". IEEE Transactions on Power Electronics. IEEE. 32 (3): 1697–1702. Bibcode:2017ITPE...32.1697A. doi:10.1109/TPEL.2016.2602810. S2CID 25640217.
  10. Fischer, J.R; Martinez, J.F; Judewicz, M.G; Echeverría, N.I; Gonzalez, S.A (2017). "ग्रिड से जुड़े VSI के लिए हार्मोनिक कम्पेसाटर के साथ मजबूत भविष्य कहनेवाला वर्तमान नियंत्रण". 2017 XVII Workshop on Information Processing and Control (RPIC) (in español). Mar del Plata, Argentina: IEEE: 1–6. doi:10.23919/RPIC.2017.8211642. ISBN 978-987-544-754-7. S2CID 32553645. Retrieved 11 January 2019.
  11. Divya Navamani, J; Vijayakumar, K; Jegatheesan, R (2017). "पीवी अनुप्रयोगों के लिए हाई गेन सेल के साथ हाई स्टेप-अप डीसी-डीसी कन्वर्टर पर अध्ययन". Procedia Computer Science. Elsevier B.V. 115: 731–739. doi:10.1016/j.procs.2017.09.109. ISSN 1877-0509.
  12. "ECE562 - Power Electronics I". Electrical & Computer Engineering. Colorado State University, College of Engineering. Retrieved 14 January 2019.
  13. Kabala, M (2017). Application of distributed DC/DC electronics in photovoltaic systems (MS thesis). Colorado State University. p. 28. Bibcode:2017MsT.........28K. hdl:10217/183942.
  14. Карелин, В (2017). "Разработка геликонного источника плазмы для линейной установки по изучению взаимодействия плазмы с материалами" (in русский). BS Thesis, Department of Plasma Physics, Novosibirsk State University. Retrieved 6 January 2019.
  15. Martinez, J (1 March 2017). Diseño y construcción de un convertidor trifásico de 3 niveles (Thesis) (in español). Universidad Nacional de Mar del Plata. Retrieved 13 January 2019.
  16. Bertolotti, F; Ferreira, F (2014). "पावर इलेक्ट्रॉनिक्स सर्किट सिमुलेशन प्रोग्राम का अवलोकन" (PDF). XIII International Conference on Engineering and Technology Education (in español). COPEC: 473–475. Retrieved 11 January 2019.
  17. Silva, V.M; Oliveira, W (2017). "SOFTWARES DIDÁTICOS GRATUITOS E DE CÓDIGO ABERTO: FERRAMENTAS PARA POTENCIALIZAR O ENSINO DAS ENGENHARIAS". XLV Congresso Brasileiro de Educação Em Engenharia - COBENGE 2017 (in português). Retrieved 13 January 2019.
  18. Lepil, O; Kodejška, Č (2018). "Netradiční experimenty s vázanými oscilátory". Matematika–Fyzika–Informatika (in čeština). 27 (1): 26–36. ISSN 1805-7705. Retrieved 10 January 2019.
  19. Lepil, O; Látal, F (2014). "Rezonance v učivu o střídavých proudech". Matematika-Fyzika-Informatika (in čeština). 23 (5): 356–368. ISSN 1805-7705. Retrieved 6 January 2019.


बाहरी संबंध

Official website