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Presentation Sheet

EMBLEM-Mecha

 

 

Beam

EMBLEM-Mecha ist der Bestandteil der Bibliothek, der für den Entwurf von Mikrosensoren (MEMS) zuständig ist, dieser ist auch kompatibel zu eigebetteten Systemen.

 

Wer benötigt EMBLEM-Mecha ?

EMBLEM-Mecha beinhaltet grundlegende physikalische Effekte die in und zwischen elektromechanischen Strukturen auftreten. Es ermöglicht jede MEMS Art (Drucksensor, Gyroskop, Beschleunigungssensor...) zu modellieren. Jeder Entwickler, der Sensoren in seinen Entwurf integriert, wird seine Produktivität steigern. Dem Designer von mikroelektromechanischen Systemen wird es ermöglicht ganze Systeme, den mechanischen als auch den elektronischen Anteil, zu simulieren. So kann auch die Interaktion zwischen den beiden Domänen berücksichtigt werden.

 

Was liefern wir aus ?

Momentan besteht EMBLEM-Mecha aus VHDL-AMS Modellen, die grundlegende physikalische Effekte beschreiben. Die Simulation eines mechanischen Systems wird erreicht, indem man diese Effekte kombiniert. Zusätzlich zu den Modellen liefern wir Symbole dieser Effekte für den Schaltplaneditor der Fa. Cohesion.

 

Wozu kann der Kunde EMBLEM-Mecha gebrauchen?

Jede Art komplexer Sensoren können mit EMBLEM-Mecha's grundlegenden physikalischen Effektmodellen modelliert und optimiert werden. Kapazitive Drucksensoren, Gyroskope und Beschleunigungssensoren sind nur einige der MEMS Beispiele, die der Benutzer entwerfen kann.

Zum Beispiel: eine Kammstruktur vereint folgende drei unterschiedliche Effekte: Anziehungseffekt, kapazitiver Effekt und Dämpfungseffekte.

Comb drive

 

Was sind die grundlegenden Effekte ?

EMBLEM-Mecha bietet sechs unterschiedliche Effekte, die in allen drei Dimensionen anwendbar sind (3-D).

  • Coriolis Effekt
  • Massenträgheit
  • Anziehungskraft
  • kapazitive Effekte
  • Biegungs-/Drehmomenteffekte
  • Dämpfungseffekte

Diese Effekte werden durch analytische Gleichungen ausgedrückt, wie im Beispiel 1 für Drehmomenteffekte.

Torque effect equation Beispiel 1: Drehmomenteffektengleichung

 

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