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l’esigenza di una trasformazione di questo paradigma. SSPMG (Self-Service PLECS Model Generator) di onsemi è un approccio pionieristico che consente agli utenti di inserire il loro ambiente di elementi parassiti specifico, in modo da creare modelli PLECS “su misura” (Fig. 1). Si immagini di acquistare un abito confezionato che non veste mai alla perfezione. Alla stessa stregua di un sarto esperto che modifica l’abito per ottenere una vestibili- tà impeccabile, SSPMG personalizza i modelli in modo accurato per soddisfare le esigenze delle singole appli- cazioni. L’elemento chiave, che fa la differenza, di questo ap- proccio è semplice: non si tratta di risultati di labora- torio ottenuti da onsemi ma di quelli dell’applicazione dell’utente ottenuti nell’ambiente in cui dovrà operare. Consentendo agli utilizzatori di adattare i modelli ai loro ambienti specifici, l’accuratezza della simulazione aumenta sensibilmente. L’enfasi sulla personalizzazio- ne e sulla precisione non è solo un concetto puramente teorico. Si tratta di una soluzione reale supportata da ri- sultati tangibili. Il settore, dal canto suo, sta acquisendo una sempre maggiore consapevolezza delle significati- ve differenze imputabili all’utilizzo dei modelli generici e dei vantaggi che potrebbero derivare da simulazioni adattate alle specifiche esigenze. Il tool di simulazione SSPMG di onsemi consente inoltre agli utenti di personalizzare le tabelle ad alta densità (di dati) sulla base delle loro condizioni di temperatura e di polarizzazione elettrica (Fig. 2). L’obiettivo è assicura- re che l’interpolazione tra i punti dati all’interno della tabella sia accurata e minimizzare il ricorso all’estra- polazione, che spesso comporta l’introduzione di errori nella simulazione del sistema. Nello sviluppo del tool SSPMG onsemi ha incluso i “Cor- ner Model” che rappresentano le differenti condizioni di fabbricazione dei prodotti elettronici. Fattori quali ten- sioni di soglia, RDSon, tensioni di breakdown, capacità e altri ancora sono caratterizzati da variazioni imputabili alla variabilità del processo (ovvero all’inevitabile de- viazione delle caratteristiche fisiche ed elettriche dei dispositivi a semiconduttori dai loro valori nominali). L’acquisizione di queste variazioni parametriche corre- late assume un ruolo fondamentale, soprattutto a livello di sistema, in quanto esse influenzano in modo signifi- cativo le perdite di energia, le perdite di conduzione e il comportamento al variare della temperatura dei dispo- sitivi in prova. onsemi ha fatto registrare significativi progressi intro- ducendo modelli PLECS validi per applicazioni di com- mutazione di tipo “hard switching” e “soft switching”. I modelli sono validi anche per il raddrizzamento sincro- no e solo per il funzionamento dell’interruttore prin- cipale. Il tool è in grado di simulare varie topologie di commutazione di tipo “soft”, tra cui LLC DC-DC e CLLC risonanti, DAB (Dual Active Bridge) e PSFB (Phase Shi- fted Full Bridge). Fig. 2 – Una delle caratteristiche salienti del tool SSPMG di onsemi è la tabella delle perdite molto densa di dati POWER POWER SIMULATION ELETTRONICA OGGI 518 - MAGGIO 2024 41

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