エンジニアコラム
回路設計とEMC設計の塩梅 第11回 Webサイト(2) アプリケーションノートとデザインモデル
2021.05.25
こんにちは! ロームの稲垣です。
さて、第11回は、Webサイトの2回目です。弊社のWebサイトから得られる情報を体系化すると、概ね下記の様になるでしょう。
- ・Webサイトから、時事を知る
- ・Webサイト上で、学ぶ
- ・Webサイトから、製品情報を得る
- ・Webサイトから、計算モデルを得る
- ・Webサイト上で、計算する
- ・Webサイトから、製品を購入する
- ・Webサイトから、問合せする
情報収集だけでなく、学ぶ、計算する、問合せすると、能動的に利用する事ができる様になっています。
それでは、トップページの「技術サポート」タブにある「設計する」の「アプリケーションノートとデザインモデル」を覗いてみましょう。

ここは、上記の「製品情報を得る」と「計算モデルを得る」に該当します。具体的には次の様な構成となっています。Document Type (文書形式)として、1. Technical Document (技術文書)、2. Design Model (設計モデル)、3. 3D Data (立体データ)、4. Symbol / Footprint (シンボル/フットプリント)、5. Simulation (回路シミュレーション)の5カテゴリに分類され、カテゴリごとに該当のドキュメントが用意されています。インデックスのドキュメント名をクリックすると、該当するドキュメントの一覧が表に現れます。また、検索機能を備えているので、特定の製品名やキーワードで該当するドキュメントを見つけることもできます。

この中で、皆さんが日頃利用しそうなものは、2つ目のDesign Model (設計モデル)のSPICE* Model や IBIS Modelではないでしょうか。
SPICEモデルは、LSIの実物を測定しなくても、コンピュータ上で回路解析(シミュレーション)する事で同等の電気的特性を得る為の、数値ファイル(テキスト形式)です。SPICEシミュレーションの全体の動作としては、SPICEシミュレータ(代表的にはPspiceRやLTspiceR等の商用製品)で行える回路解析は、直流(DC)解析、交流(AC)解析、過渡(TRAN)解析に大きく分類できます。SPICEシミュレータでは、トランジスタやダイオードの物理特性(電気的特性)を数式近似しており、その数式は内部に組み込まれています(ユーザは変更できない)。更にその数式の係数だけをまとめたものが「SPICEモデル」と呼ばれ、係数の数値を変える事で様々なトランジスタやダイオードを表現できるようになっています(ユーザは変更できる)。
SPICEシミュレータに組み込まれている数式や書式は、商用製品によって微妙に異なっているので、それに対応するSPICEモデルも製品毎に異なります。SPICEモデルにも「方言」があるのです。例えばPspiceR用SPICEモデルやLTspiceR用SPICEモデル等がそれに該当します。ちなみにSPICEシミュレータやSPICEモデルは、1973年に米国カリフォルニア大学バークレー校の学生によって開発され、今の商用製品の起源となっています。 *SPICE (Simulation Program with Integrated Circuit Emphasis)
また「Spice Community」と言うWebサイトにも、弊社のLSI(集積回路)やトランジスタ・ダイオード等(個別半導体)のSPICEモデルが5,000種以上掲載され、簡単にダウンロードできる様になっています。こちらのURLから確認できます。https://www.pspice.com/models/rohm
御一読頂きまして、どうもありがとうございます。
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エンジニアコラム
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回路設計とEMC設計の塩梅:はじめに
- 第1回 半導体概要(1) トランジスタ・ダイオード
- 第2回 半導体概要(2) 半導体集積回路(LSI・IC)
- 第3回 半導体概要(3) 半導体集積回路(LSI・IC)モジュール
- 第4回 製品仕様書(1) 半導体集積回路の製品仕様書
- 第5回 製品仕様書(2) 製品仕様書の読み方 保証値なのか参考値なのかを意識する
- 第6回 製品仕様書(3) 一般的なEMC評価指標例
- 第7回 評価回路・基板(1) 評価基板の使い方
- 第8回 評価回路・基板(2) 接地線(GND・グランド)の取り扱い
- 第9回 評価回路・基板(3) 電磁干渉(EMI)と電磁感受性(EMS)
- 第10回 Webサイト(1) 最新情報・主力製品紹介・製品仕様書
- 第11回 Webサイト(2) アプリケーションノートとデザインモデル
- 第12回 Webサイト(3) 設計サポートツール
- 第13回 EMC概要(1) 電磁両立性(EMC)とは何か?
- 第14回 EMC概要(2) 電磁両立性(EMC)とは何か?
- 第15回 EMC概要(3) 電磁両立性(EMC)とは何か?
- 第16回 EMC計算法・EMCシミュレーション(1) 計算法概要
- 第17回 EMC計算法・EMCシミュレーション(2) 伝導エミッション(CE)の計算試行
- 第18回 EMC計算法・EMCシミュレーション(3) 放射エミッション(RE)の計算試行
- 第19回 EMC計算法・EMCシミュレーション(4) 伝導イミュニティ(CI)の計算試行
- 第20回 EMC計算法・EMCシミュレーション(5) 伝導イミュニティ(CI)の計算試行
- 第21回 EMC計算法・EMCシミュレーション(6) 放射イミュニティ(RI)の計算試行
- 第22回 EMC計算法・EMCシミュレーション(7) グラフィカル・ユーザ・インターフェイス(GUI)
- 第23回 EMC計算法・EMCシミュレーション(8) 3次元(3D)プロット
- 第24回 EMC計算法・EMCシミュレーション(9) 計算法で用いるGNUツール
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