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vol.036

Bee Style:
APR 2012:Bee Technologies

スパイス パークアップデート
    ・
2012年5月度アップデート

トランジスタ技術
2012年4月号
フィルタとFPGA電源回路シミュレーション

DCモータのスパイスモデル
トルクと回転数


新製品 シンプルモデル
   :
ニッケル水素電池


道具箱
 マブチモーターの画期的な
  データシート




株式会社ビー テク
      ・ ノロジー
スパイス パーク
    ・
アップデート情報
2012年5月度

コンデンサのスパイスモデル




  2012年5月度のスパイス パークのアップデ
                     ・              CCDC50V4P
ートは、  コンデンサのスパイスモデルです。        セ     CCDC50V5P
ラミックコンデンサ、     フィルムコンデンサ、    雲母     CCDC50V6P
コンデンサの3種類です。       雲母コンデンサは、        CCDC50V7P
英語名称は、   Mica Capacitorになります。
                            スパ      CCDC50V8P
イス パークにおいても新しいカテゴリーにな
   ・                                CCDC50V9P
ります。 コンデンサのスパイス モデルの種類 ・            CCDC50V10P
は、周波数特性モデルになります。                    CCDC50V15P
                                    CCDC50V20P
コンデンサのスパイスモデルを活用する                  CCDC50V22P
メリットとは?                             CCDC50V33P
                                    CCDC50V39P
 回路解析シミュレーションは、 目に見えない              CCDC50V47P
素子も入力することで、 回路解析シミュレーシ              CCDC50V68P
ョン結果の再現性がでてきます。 コンデンサを              CCDC50V100P
容量しか入れないと、 教科書の波形がでてき               CCDC50V103P
ます。実測波形とは異なります。特にコンデン               CCDC50V104P
サの場合、 周波数特性がポイントになります。              CCDC50V150P
よって、コンデンサの容量はもちろん、 ESR,ESL          CCDC50V220P
を考慮したシミュレーションが可能であり、   そ            CCDC50V223P
れらの影響が確認できます。 これと同様なこと              CCDC50V330P
は、インダクタンスにも言えます。                    CCDC50V470P
                                    CCDC50V473P
セラミックコンデンサのスパイスモデル                  CCDC50V680P
                                    CCDC50V1000P
[メーカー]                              CCDC50V2200P
Linkman                             CCDC50V4700P

[型名]                                フィルムコンデンサのスパイスモデル
CCDC50V1P
CCDC50V2P                           [メーカー]
CCDC50V3P                           Linkman

スパイスモデルの整備のお手伝いをしております。是非、お問い合わせ下さい。回路解析のプロセスの90%がスパイスモデルの整備と言われて
います。お客様に重要なシミュレーション解析にお時間を充てれるよう、スパイスモデルの整備(材料表ベースで必要なスパイスモデル及びデバ
イスモデリング、スパイスモデルの解析精度の調査)はお任せ下さい。
                                                                    Page 2
[型名]                                 (1)ログインの必要性なし
CBB21-250-104J                       (2)無償ダウンロードの簡易化
CL21-DC250V-103                      (3)デバイスモデリングレポートの参照化
CL21-DC250V-223                      (4)技術情報の充実
CL21-DC250V-473                      (5)スポンサーサイト(広告事業)(開発中)
CL21-DC250V-474                      是非、 ご参照下さい。

雲母コンデンサのスパイスモデル

[メーカー]                               トランジスタ技術
Linkman
                                     2012年4月号
[型名]
CY-DC500V5PF
CY-DC500V10PF
                                     フィルタとFPGA電源
CY-DC500V15PF
CY-DC500V20PF                        サマリー
CY-DC500V22PF
CY-DC500V30PF
CY-DC500V33PF
CY-DC500V47PF                         トランジスタ技術2012年4月号にて、     エミフィ
CY-DC500V56PF                        ルとブロードライザーのデバイスモデリングの
CY-DC500V68PF                        方法についてとそれらのスパイスモデルを活
CY-DC500V82PF                        用したFPGA電源回路シミュレーションについ
CY-DC500V100PF                       て掲載致しました。   193-202ページです。 FPGA
CY-DC500V150PF                       電源の大きな特徴は、     低電圧大電流であり、    電
CY-DC500V200PF                       圧変動の誤差も50m[V]程度が許容範囲であ
CY-DC500V220PF                       り、高性能のFPGA用電源ICを採用しても、     モジ
CY-DC500V330PF                       ュール化の時がどれだけの機能実力が出せる
CY-DC500V470PF                       か?がポイントになります。     この事例では、  入力
                                     用フィルターに村田製作所のエミフィルを採用
 是非、ご活用下さい。また、スパイス パーク
                  ・                  し、出力側には日本ケミコンのブロードライザ
では、ダイオードのスタンダードモデルを無償                ーを採用しています。    これらのフィルタにはス
でダウンロード出来ます(日本の半導体メーカ                パイスモデルが無く、    デバイスモデリングから
ー限定)。                                始めました。 どうやって、   デバイスモデリングを
                                     行っていくのか?等価回路開発のプロセスを記
 スパイス パークに反映されていない場合
          ・                          載しました。 実際のシミュレーションでは、      ノイ
もありますが、       ご提供可能です。  是非、   お問い    ズ検証を行いました。    実機とシミュレーション
合わせ下さい。                              の差異(%Error)は少なく、 回路実験をしなく   て
 また、   現在、   スパイス パークでは次世代ス
                  ・                  も良いレベルです。    出力電流も10[A]ですから、
パイス パークを開発中」
     ・              です。部分的に公         実機の回路実験も難しいです。       フィルタの採用
開しております。       日本語版は、 http://www.    でどのくらいのノイズ低減の効果があるのかを
spicepark.info/ 英語版は、 http://www.    シミュレーションで検証し、      電圧変動の許容範
spicemodel.info/ です。旧バージョンとの相        囲についてもシミュレーションしました。       この分
違点は下記のとおりです。        完成は、   2012年6月   野でもシミュレーションは有効活用出来ます。
を予定しています。                            低電圧大電流電源回路は難しい分野です。

スパイスモデルの整備のお手伝いをしております。是非、お問い合わせ下さい。回路解析のプロセスの90%がスパイスモデルの整備と言われて
います。お客様に重要なシミュレーション解析にお時間を充てれるよう、スパイスモデルの整備(材料表ベースで必要なスパイスモデル及びデバ
イスモデリング、スパイスモデルの解析精度の調査)はお任せ下さい。
                                                                    Page 3
DCモータの
スパイスモデル
トルク計算
回転数計算


  ビー テク・ ノロジーでは、     モータのスパイ                   Fig.1は負荷がある場合です。    負荷が無い場
スモデルもご提供しています。        DCモータ、 AC              合は、  IL=1になります。Fig.2及びFig.3の上段
モータ、    ステッピングモータです。    今回の事例                が、トルクの表示で、   下段が回転数、     つまりスピ
は、  DCモータのスパイスモデルです。       DCモー              ードの表示になります。
タも初期のモデルと比較すると、         確度が向上
しました。     ご提供の初期の頃のモデルは、     コ
イルと逆起電力でした。        コイルは周波数特性
モデルを採用し、       3素子モデル、 状況により、 5
素子モデルで対応しておりました。         現在の最
新モデルのDCモータの特徴は、        ILパラメータ
(Fig.1)があり、   モータにかかる負荷を設定出
来ます。    IL=3.2の時は、DCモータの負荷にプロ
ペラ(ファン)がついた場合です。       その負荷時の
DCモータの電流波形、       電圧波形は過渡解析で
確認出来ます。       また、DCモータは等価回路モ
デルであり、      等価回路内でトルクとスピード(回
転数)をリアルタイムに計算しており、        内部のノ
ードを表示させる事も可能です。
                                                        Fig.2 負荷が無い場合




   Fig.1 DCモータの負荷パラメータIL                                Fig.3 負荷がある場合

 電源ICは、
      スイッチング電源IC、PWM IC、DCDCXコンバータ、
                                  シャントレギュレータ、ボルテージレギュレータ、   そして今回のLDO、  あらゆる電源IC
 のスパイスモデル(等価回路モデル)をご提供しています。     是非、お問い合わせ下さい。メールアドレス info@bee-tech.com
                                                     :

                                                                                   Page 4
  回路解析シミュレーションを1回行えば、
後は、 必要なノードを観察します。        DCモータ
の電圧波形及び、      電流波形を下記に掲載し
ます。 Fig.4及びFig.5は、  上段がDCモータの
電圧波形、    下段がDCモータの電流波形にな
ります。  負荷を変えた場合の電圧波形、        電流
波形がシミュレーションでき、         その状態での
トルク及び回転数も等価回路内部の計算結
果を表示する事で確認できます。          今回の事例
は、LTspiceです。 LTspiceの場合、 デフォルト設
定のままだと、    等価回路内部のノードを選択
できません。    よって、  Fig.6の設定画面の通りに
設定します。    赤印にチェックを入れることで、      可
能になります。
 また、   以前にご提供していたスパイスモデル
と最新のスパイスモデルの進化について、                               Fig.6 設定画面


                                        次ページに掲載します。       無負荷の場合の実
                                      機波形をFig.7に示します。     また、   従来モデル、
                                      最新モデルをそれぞれ、       Fig.8、Fig.9に示しま
                                      す。負荷がある場合の実機波形をFig.10に示
                                      します。また、  従来モデル、     最新モデルをそれ
                                      ぞれ、Fig.11、Fig.12に示します。   最新モデルの
                                      方は実機に類似しています。         従来モデルは教
                                      科書によく掲載されている電圧波形、             電流波
                                      形の波形形状です。       最新モデルでは、      より実機
                                      に近くなるように、      等価回路内で工夫しており
                                      ます。収束性も良く、      シミュレーション時間も数
                                      秒です。 YouTubeに動画をアップロードしまし
        Fig.4 負荷が無い場合                 た。使用感も含め、      ご参照下さい。

                                      無負荷の場合
                                      (1)電圧波形及び電流波形の動画
                                      http://youtu.be/g230ATZlXJM
                                      (2)トルク及び回転数(スピード)
                                       シミュレーションの動画
                                      http://youtu.be/cAPee1VTogM

                                      負荷がある場合
                                      (1)電圧波形及び電流波形の動画
                                      http://youtu.be/GV5UczfLlZc
                                      (2)トルク及び回転数(スピード)
                                       シミュレーションの動画
        Fig.5 負荷がある場合                 http://youtu.be/GPFEnInq1Lc

シンプルモデルは、電源回路用のコンバータ、3相インバータ、電源装置、ヒューズ、2次電池等のスパイスモデルをご提供しています。これらは、パ
ラメータベースのスパイスもでるであり、ユーザーが簡単にモデル化できるスパイスモデルです。  こういうスパイスもでるがあったらいいなあ。
のお客様の声を是非、お聞かせ下さい。
                                                                       Page 5
無負荷の場合         負荷時の場合




 Fig.7 実機波形     Fig.10 実機波形




Fig.8 従来のモデル   Fig.11 従来のモデル




Fig.9 最新のモデル   Fig.12 最新のモデル   Page 6
新製品情報
シンプルモデル
ニッケル水素電池
充放電特性モデル


 シンプルモデルに        「ニッケル水素電池」  が新
しく登場しました。       充放電特性に再現性があ
り、ユーザーがニッケル水素電池のスペックを
入力するだけで、        簡単にスパイスモデルを作
成出来ます。     電池のスパイスモデルの第一弾
は、リチウムイオン電池」
 「                   でした。現在、第三        Fig.13 シミュレーション画面
弾として、   鉛蓄電池のシンプルモデル化を進
めております。      今回の新発売   「ニッケル水素電    ば、RS-540SH」
                                    「         を検索すると、 データシートの
池」の詳細サイトは下記のURLで配信しており            PDFのほかに、   SIMがあります。そこをクリック
ます。 また、   コンテンツも随時、    充実していきま    すると、 Fig.13が表示され、 性能線図シミュレ
す。http://ow.ly/a5SIf              ーションが出来ます。     モータ供給電圧、 温度が
                                  変数になり、    その状況での、  性能線図が解りま
                                  す。トルクはスライドバーで変更できます。      ここ
道具箱                               から、 スパイスモデルがダウンロードできれば
マブチモーターの画期的なデータシート                アプリケーション回路で全体シミュレーション
                                  が出来ますので、     非常に便利になると思いま
性能線図シミュレーション
                                  す。回路設計上、    温度による 性能線図シミュレ
 DCモータのメーカーでマブチモーターがあ             ーションが容易に出来る事は、      実務上、有益な
ります。そのWEBカタログを参照します。例え            ツールです。    是非、 一度、お試し下さい。

 東北地方太平洋沖地震により被害に遭われた皆様には、 心よりお見舞い申し
上げます。発生から1年間が経過し、復興半ばですが一刻も早い原発問題の収
束、エネルギー問題の収束を望みます。 被災された皆様の安全と一日も早い復
興をお祈りいたします。
                  ビー テク
                      ・ ノロジー グループ 一同
                            ・

Bee Style: Volume 036
2012年4月5日 発行
編 者:株式会社ビー テク      ・ ノロジー
発行人:堀米 毅
郵便番号105-0012 東京都港区芝大門二丁目2番7号 7セントラルビル4階
Tel (03)5401-3851 (代表)
Fax (03)5401-3852
電子メール info@bee-tech.com
                                       All Rights Reserved copyright (C) 2012 Bee Technologies Inc.

                                                                                       Page 7

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Bee Style:vol.036

  • 1. vol.036 Bee Style: APR 2012:Bee Technologies スパイス パークアップデート ・ 2012年5月度アップデート トランジスタ技術 2012年4月号 フィルタとFPGA電源回路シミュレーション DCモータのスパイスモデル トルクと回転数 新製品 シンプルモデル : ニッケル水素電池 道具箱  マブチモーターの画期的な   データシート 株式会社ビー テク ・ ノロジー
  • 2. スパイス パーク ・ アップデート情報 2012年5月度 コンデンサのスパイスモデル   2012年5月度のスパイス パークのアップデ ・ CCDC50V4P ートは、 コンデンサのスパイスモデルです。 セ CCDC50V5P ラミックコンデンサ、 フィルムコンデンサ、 雲母 CCDC50V6P コンデンサの3種類です。 雲母コンデンサは、 CCDC50V7P 英語名称は、 Mica Capacitorになります。 スパ CCDC50V8P イス パークにおいても新しいカテゴリーにな ・ CCDC50V9P ります。 コンデンサのスパイス モデルの種類 ・ CCDC50V10P は、周波数特性モデルになります。 CCDC50V15P CCDC50V20P コンデンサのスパイスモデルを活用する CCDC50V22P メリットとは? CCDC50V33P CCDC50V39P  回路解析シミュレーションは、 目に見えない CCDC50V47P 素子も入力することで、 回路解析シミュレーシ CCDC50V68P ョン結果の再現性がでてきます。 コンデンサを CCDC50V100P 容量しか入れないと、 教科書の波形がでてき CCDC50V103P ます。実測波形とは異なります。特にコンデン CCDC50V104P サの場合、 周波数特性がポイントになります。 CCDC50V150P よって、コンデンサの容量はもちろん、 ESR,ESL CCDC50V220P を考慮したシミュレーションが可能であり、 そ CCDC50V223P れらの影響が確認できます。 これと同様なこと CCDC50V330P は、インダクタンスにも言えます。 CCDC50V470P CCDC50V473P セラミックコンデンサのスパイスモデル CCDC50V680P CCDC50V1000P [メーカー] CCDC50V2200P Linkman CCDC50V4700P [型名] フィルムコンデンサのスパイスモデル CCDC50V1P CCDC50V2P [メーカー] CCDC50V3P Linkman スパイスモデルの整備のお手伝いをしております。是非、お問い合わせ下さい。回路解析のプロセスの90%がスパイスモデルの整備と言われて います。お客様に重要なシミュレーション解析にお時間を充てれるよう、スパイスモデルの整備(材料表ベースで必要なスパイスモデル及びデバ イスモデリング、スパイスモデルの解析精度の調査)はお任せ下さい。 Page 2
  • 3. [型名] (1)ログインの必要性なし CBB21-250-104J (2)無償ダウンロードの簡易化 CL21-DC250V-103 (3)デバイスモデリングレポートの参照化 CL21-DC250V-223 (4)技術情報の充実 CL21-DC250V-473 (5)スポンサーサイト(広告事業)(開発中) CL21-DC250V-474 是非、 ご参照下さい。 雲母コンデンサのスパイスモデル [メーカー] トランジスタ技術 Linkman 2012年4月号 [型名] CY-DC500V5PF CY-DC500V10PF フィルタとFPGA電源 CY-DC500V15PF CY-DC500V20PF サマリー CY-DC500V22PF CY-DC500V30PF CY-DC500V33PF CY-DC500V47PF  トランジスタ技術2012年4月号にて、 エミフィ CY-DC500V56PF ルとブロードライザーのデバイスモデリングの CY-DC500V68PF 方法についてとそれらのスパイスモデルを活 CY-DC500V82PF 用したFPGA電源回路シミュレーションについ CY-DC500V100PF て掲載致しました。 193-202ページです。 FPGA CY-DC500V150PF 電源の大きな特徴は、 低電圧大電流であり、 電 CY-DC500V200PF 圧変動の誤差も50m[V]程度が許容範囲であ CY-DC500V220PF り、高性能のFPGA用電源ICを採用しても、 モジ CY-DC500V330PF ュール化の時がどれだけの機能実力が出せる CY-DC500V470PF か?がポイントになります。 この事例では、 入力 用フィルターに村田製作所のエミフィルを採用  是非、ご活用下さい。また、スパイス パーク ・ し、出力側には日本ケミコンのブロードライザ では、ダイオードのスタンダードモデルを無償 ーを採用しています。 これらのフィルタにはス でダウンロード出来ます(日本の半導体メーカ パイスモデルが無く、 デバイスモデリングから ー限定)。 始めました。 どうやって、 デバイスモデリングを 行っていくのか?等価回路開発のプロセスを記  スパイス パークに反映されていない場合 ・ 載しました。 実際のシミュレーションでは、 ノイ もありますが、 ご提供可能です。 是非、 お問い ズ検証を行いました。 実機とシミュレーション 合わせ下さい。 の差異(%Error)は少なく、 回路実験をしなく て  また、 現在、 スパイス パークでは次世代ス ・ も良いレベルです。 出力電流も10[A]ですから、 パイス パークを開発中」 ・ です。部分的に公 実機の回路実験も難しいです。 フィルタの採用 開しております。 日本語版は、 http://www. でどのくらいのノイズ低減の効果があるのかを spicepark.info/ 英語版は、 http://www. シミュレーションで検証し、 電圧変動の許容範 spicemodel.info/ です。旧バージョンとの相 囲についてもシミュレーションしました。 この分 違点は下記のとおりです。 完成は、 2012年6月 野でもシミュレーションは有効活用出来ます。 を予定しています。 低電圧大電流電源回路は難しい分野です。 スパイスモデルの整備のお手伝いをしております。是非、お問い合わせ下さい。回路解析のプロセスの90%がスパイスモデルの整備と言われて います。お客様に重要なシミュレーション解析にお時間を充てれるよう、スパイスモデルの整備(材料表ベースで必要なスパイスモデル及びデバ イスモデリング、スパイスモデルの解析精度の調査)はお任せ下さい。 Page 3
  • 4. DCモータの スパイスモデル トルク計算 回転数計算   ビー テク・ ノロジーでは、 モータのスパイ   Fig.1は負荷がある場合です。 負荷が無い場 スモデルもご提供しています。 DCモータ、 AC 合は、 IL=1になります。Fig.2及びFig.3の上段 モータ、 ステッピングモータです。 今回の事例 が、トルクの表示で、 下段が回転数、 つまりスピ は、 DCモータのスパイスモデルです。 DCモー ードの表示になります。 タも初期のモデルと比較すると、 確度が向上 しました。 ご提供の初期の頃のモデルは、 コ イルと逆起電力でした。 コイルは周波数特性 モデルを採用し、 3素子モデル、 状況により、 5 素子モデルで対応しておりました。 現在の最 新モデルのDCモータの特徴は、 ILパラメータ (Fig.1)があり、 モータにかかる負荷を設定出 来ます。 IL=3.2の時は、DCモータの負荷にプロ ペラ(ファン)がついた場合です。 その負荷時の DCモータの電流波形、 電圧波形は過渡解析で 確認出来ます。 また、DCモータは等価回路モ デルであり、 等価回路内でトルクとスピード(回 転数)をリアルタイムに計算しており、 内部のノ ードを表示させる事も可能です。 Fig.2 負荷が無い場合 Fig.1 DCモータの負荷パラメータIL Fig.3 負荷がある場合 電源ICは、 スイッチング電源IC、PWM IC、DCDCXコンバータ、 シャントレギュレータ、ボルテージレギュレータ、 そして今回のLDO、 あらゆる電源IC のスパイスモデル(等価回路モデル)をご提供しています。 是非、お問い合わせ下さい。メールアドレス info@bee-tech.com : Page 4
  • 5.   回路解析シミュレーションを1回行えば、 後は、 必要なノードを観察します。 DCモータ の電圧波形及び、 電流波形を下記に掲載し ます。 Fig.4及びFig.5は、 上段がDCモータの 電圧波形、 下段がDCモータの電流波形にな ります。 負荷を変えた場合の電圧波形、 電流 波形がシミュレーションでき、 その状態での トルク及び回転数も等価回路内部の計算結 果を表示する事で確認できます。 今回の事例 は、LTspiceです。 LTspiceの場合、 デフォルト設 定のままだと、 等価回路内部のノードを選択 できません。 よって、 Fig.6の設定画面の通りに 設定します。 赤印にチェックを入れることで、 可 能になります。  また、 以前にご提供していたスパイスモデル と最新のスパイスモデルの進化について、 Fig.6 設定画面   次ページに掲載します。 無負荷の場合の実 機波形をFig.7に示します。 また、 従来モデル、 最新モデルをそれぞれ、 Fig.8、Fig.9に示しま す。負荷がある場合の実機波形をFig.10に示 します。また、 従来モデル、 最新モデルをそれ ぞれ、Fig.11、Fig.12に示します。 最新モデルの 方は実機に類似しています。 従来モデルは教 科書によく掲載されている電圧波形、 電流波 形の波形形状です。 最新モデルでは、 より実機 に近くなるように、 等価回路内で工夫しており ます。収束性も良く、 シミュレーション時間も数 秒です。 YouTubeに動画をアップロードしまし Fig.4 負荷が無い場合 た。使用感も含め、 ご参照下さい。 無負荷の場合 (1)電圧波形及び電流波形の動画 http://youtu.be/g230ATZlXJM (2)トルク及び回転数(スピード)  シミュレーションの動画 http://youtu.be/cAPee1VTogM 負荷がある場合 (1)電圧波形及び電流波形の動画 http://youtu.be/GV5UczfLlZc (2)トルク及び回転数(スピード)  シミュレーションの動画 Fig.5 負荷がある場合 http://youtu.be/GPFEnInq1Lc シンプルモデルは、電源回路用のコンバータ、3相インバータ、電源装置、ヒューズ、2次電池等のスパイスモデルをご提供しています。これらは、パ ラメータベースのスパイスもでるであり、ユーザーが簡単にモデル化できるスパイスモデルです。 こういうスパイスもでるがあったらいいなあ。 のお客様の声を是非、お聞かせ下さい。 Page 5
  • 6. 無負荷の場合 負荷時の場合 Fig.7 実機波形 Fig.10 実機波形 Fig.8 従来のモデル Fig.11 従来のモデル Fig.9 最新のモデル Fig.12 最新のモデル Page 6
  • 7. 新製品情報 シンプルモデル ニッケル水素電池 充放電特性モデル  シンプルモデルに 「ニッケル水素電池」 が新 しく登場しました。 充放電特性に再現性があ り、ユーザーがニッケル水素電池のスペックを 入力するだけで、 簡単にスパイスモデルを作 成出来ます。 電池のスパイスモデルの第一弾 は、リチウムイオン電池」 「 でした。現在、第三 Fig.13 シミュレーション画面 弾として、 鉛蓄電池のシンプルモデル化を進 めております。 今回の新発売 「ニッケル水素電 ば、RS-540SH」 「 を検索すると、 データシートの 池」の詳細サイトは下記のURLで配信しており PDFのほかに、 SIMがあります。そこをクリック ます。 また、 コンテンツも随時、 充実していきま すると、 Fig.13が表示され、 性能線図シミュレ す。http://ow.ly/a5SIf ーションが出来ます。 モータ供給電圧、 温度が 変数になり、 その状況での、 性能線図が解りま す。トルクはスライドバーで変更できます。 ここ 道具箱 から、 スパイスモデルがダウンロードできれば マブチモーターの画期的なデータシート アプリケーション回路で全体シミュレーション が出来ますので、 非常に便利になると思いま 性能線図シミュレーション す。回路設計上、 温度による 性能線図シミュレ  DCモータのメーカーでマブチモーターがあ ーションが容易に出来る事は、 実務上、有益な ります。そのWEBカタログを参照します。例え ツールです。 是非、 一度、お試し下さい。  東北地方太平洋沖地震により被害に遭われた皆様には、 心よりお見舞い申し 上げます。発生から1年間が経過し、復興半ばですが一刻も早い原発問題の収 束、エネルギー問題の収束を望みます。 被災された皆様の安全と一日も早い復 興をお祈りいたします。                   ビー テク ・ ノロジー グループ 一同 ・ Bee Style: Volume 036 2012年4月5日 発行 編 者:株式会社ビー テク ・ ノロジー 発行人:堀米 毅 郵便番号105-0012 東京都港区芝大門二丁目2番7号 7セントラルビル4階 Tel (03)5401-3851 (代表) Fax (03)5401-3852 電子メール info@bee-tech.com All Rights Reserved copyright (C) 2012 Bee Technologies Inc. Page 7