Saber 

优化系统性能和可靠性以促进创新 

Saber 是久经验证的物理系统建模与仿真平台。它提供了建立模拟/电力电子设备、发电/电力转换/配电系统及机电设备等系统虚拟原型的能力。凭借数十年的行业成功经验与创新,Saber 业已成为汽车、航空、工业动力和能源系统等领域的顶尖设计验证与优化解决方案。

Saber 致力于:实现电力电子和机电系统的虚拟化,从而提升系统性能和可靠性
  • 加快汽车、航空和工业系统的电气化
  • 提高硬件品质并减少虚拟原型次数
  • 将物理系统与其他电子和软件设计连接起来

SaberRD:物理建模和仿真的集成环境
  • 易于使用—基于 Windows 平台的 IDE
  • 新手易学—同时具有专家级的灵活程度
  • 久经验证的技术
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主要优点和设计目标:
  • 验证多域物理系统的的工作情况(电、热、机械、磁、液压等)
  • 采用稳健设计方法以优化系统性能和可靠性并降低成本
  • 无可比拟的电力电子系统模型精度、模型库和建模工具
  • 支持 MAST 和 VHDL-AMS 语言标准
  • 应用一系列分析功能以实现性能目标、降低变化的影响并抑制最坏情况发生
  • 通过网格计算对数千个虚拟原型进行创建和仿真
  • 在整个供应链中实现安全的模型交换

 
  • 行业与应用
  • 针对汽车和航空航天市场 

汽车
为车内电气网与车载网络 (in-vehicle network, IVN) 提供稳健设计解决方案。例如 FlexRay、动力系统和线束设计与仿真。
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航空航天
为电源系统、航空电子、飞行控制以及线束设计与仿真提供稳健设计和最坏情况分析 (worst-case analysis, WCA) 等高级功能。
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太阳能
为电力电子&和电机驱动系统提供仿真高级功能,包括最坏情况分析、热建模和配电部分建模。

  • 方法学
  • 用以提升设计可靠性的高级仿真方法 

功能安全性/可靠性
用严格的模拟数据代替主观硬件故障模式分析。
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稳健设计/DFSS
Saber 推动了久经验证的稳健设计开发理念。稳健设计旨在实现目标可靠性。
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线束设计与仿真
Saber Harness 提供了久经验证的设计与验证功能,并与 Saber Simulator 一同用于实现通过设计校正的线束。
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机电设计与仿真
几乎所有设计系统均依赖电气、机械和软件技术的集成以控制或取代机械操作。

  • 功能
  • 针对设计可靠性的高级验证方法 

故障模拟
快速、可靠的验证硬件故障模式和安全机制。
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VHDL-AMS
Saber 提供了对 IEEE 标准建模语言 VHDL-AMS 的广泛支持,并领导 VHDL-AMS 工作组的指导委员会。


建模
精确的模型和建模工具对实现系统仿真至关重要。Saber 的 VHDL-AMS 和 MAST 模型库及建模工具在此方面价值巨大。


仿真与分析
通过运用系统化的建模、设计、仿真和分析方法,工程团队可达到严苛的性能及可靠性目标。


设计输入
Saber Sketch 用丰富的符号库及查询功能完成了高效的原理图设计。

  • 提高机电系统、PCB 和线束的可靠性
  • 执行稳健设计分析,例如应力、灵敏度和 Monte Carlo 等
  • 快速创建虚拟系统设计
  • 减少对物理原型的需求
  • 通过 VHDL-AMS 和 MAST 语言标准提高模型可移植性
  • 提供含 30,000 多种模型的模型库以确保准确性
  • 通过模型特性化工具快速创建模型
  • 通过模型加密功能保护知识产权
  • 集成主流的 3D CAD 工具(例如 Catia V5、Siemens [UGS] 和 Pro/E)
  • 通过联合仿真验证硬件/软件交互
  • 集成:MATLAB/Simulink、Zuken、Mentor Graphics、Cadence、Synopsys VCS
  • 采用网格计算使得计算密集的统计分析用时最小化

通过将 Saber 用以实现稳健设计方法,设计项目团队在实现目标可靠性的同时,还可优化性能设计并降低成本。此外,此方法可避免过度设计或设计不足导致的可靠性和成本问题,由于该方法减少或消除了硬件原型次数,因而还可缩短项目周期。

Saber 汽车应用解决方案
  • 车载网络(FlexRay、CAN 或 LIN)
  • 车内电气网
  • 动力与电动/混合动力车 (Electric/Hybrid-Electric Vehicle, EV/HEV)
  • 线束

Saber 航空航天应用解决方案
  • 航空电子网络
  • 机上电源网络与电力转换
  • 飞行控制系统
  • 线束

Saber 太阳能应用解决方案
  • 电力电子设备
  • 跟踪与控制系统
  • 配电系统

Synopsys 汽车工业解决方案
  • IC
  • IC 制造
  • 嵌入式软件
  • FPGA
  • PCB
  • 系统
稳健设计方法的优点
  • 提高投资回报率 (ROI)
    • 减少对物理原型的需求(时间与成本)
  • 加快上市时间
    • 及早消除设计问题(生产线无工程变更指令)
  • 提升产品质量
    • 减少产品召回和现场故障
  • 沿用相同原则管理供应链
    • 基于建模方法循环受益

Saber 的优势
  • 高效完成所有稳健设计分析
  • 30,000 多种模型支持的快速虚拟系统设计
  • 通过网格计算进行计算密集型统计分析
  • 采用模型特性化工具精确建模
  • 借助 VHDL-AMS 和 MAST 标准提升模型可移植性
  • 通过模型加密功能保护知识产权

WebEx(55 分钟):使用仿真技术实现稳健设计流程

SAE Paper:
使用虚拟制造与分布式计算技术设计汽车子系统

模型语言标准和加密:MAST 和 VHDL-AMS
VHDL-AMS 和 MAST 为开发周期内的其他设计团队或公司提供全面的仿真和模型可移植功能。模型加密功能对保护知识产权至关重要。

Saber 模型:模拟/混合信号、多层次和多域
全面仿真要求具备对不同抽象层次的各类组件进行灵活建模的能力。抽象层次涵盖了高层体系结构模型,以及用于模拟实际设备物理属性的详细行为模型。模型域则包括电气、机械、液压、气动、控制、磁、热、光及其他领域。

Saber 器件和模版模型库
对采用系统仿真的设计团队而言,最突出的优势之一在于用户可直接使用现有的、久经验证的模型。Saber 用户可使用 30,000 多种适用于机电、半导体、电力电子、车载网络及各种组件类型的器件模型和模版。

Saber 建模工具
即使对建模语言一无所知的用户也可快速掌握其易于使用的图形建模工具。Saber 建模工具分为以下类别: