WO2013146878A1 - 電力系統ツリー表示システム、電力系統ツリー表示装置、電力系統ツリー表示方法および電力系統ツリー表示プログラム - Google Patents

電力系統ツリー表示システム、電力系統ツリー表示装置、電力系統ツリー表示方法および電力系統ツリー表示プログラム Download PDF

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WO2013146878A1
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WO
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power
information
sequence
system tree
unit
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PCT/JP2013/058997
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石田 尚志
大平 理覚
Original Assignee
日本電気株式会社
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    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06FELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
    • G06F30/00Computer-aided design [CAD]
    • G06F30/30Circuit design
    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06FELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
    • G06F2119/00Details relating to the type or aim of the analysis or the optimisation
    • G06F2119/06Power analysis or power optimisation
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    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
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    • Y04INFORMATION OR COMMUNICATION TECHNOLOGIES HAVING AN IMPACT ON OTHER TECHNOLOGY AREAS
    • Y04SSYSTEMS INTEGRATING TECHNOLOGIES RELATED TO POWER NETWORK OPERATION, COMMUNICATION OR INFORMATION TECHNOLOGIES FOR IMPROVING THE ELECTRICAL POWER GENERATION, TRANSMISSION, DISTRIBUTION, MANAGEMENT OR USAGE, i.e. SMART GRIDS
    • Y04S40/00Systems for electrical power generation, transmission, distribution or end-user application management characterised by the use of communication or information technologies, or communication or information technology specific aspects supporting them
    • Y04S40/20Information technology specific aspects, e.g. CAD, simulation, modelling, system security

Definitions

  • the present invention relates to a power system tree display system, a power system tree display device, a power system tree display method, and a power system tree display program suitable for automatically creating a power system tree.
  • Patent Document 1 An example of a power system tree display system, a power system tree display device, a power system tree display method, and a power system tree display program is described in Patent Document 1.
  • the power system tree display system described in Patent Document 1 creates a hierarchical system tree by connecting the terminals of the symbol diagrams based on the connection relationship between the terminals of the symbol diagrams registered in advance and the devices.
  • the present invention has been made to solve the above-described problems, and an object of the present invention is to provide a power system tree display system, a power system tree display device, and a power system capable of efficiently performing design work and design verification work.
  • a tree display method and a power system tree display program are provided.
  • a power system tree display system reads a specification information storage unit that stores specification information of mounted components, and reads the specification information corresponding to design information input from the outside from the specification information storage unit.
  • the power to be supplied to the mounted components is obtained for each power path based on the read specification information, and the characteristic value information of the power path is obtained.
  • the power system tree, characteristic value information, and power supply sequence are displayed at the same time, and the power A power supply input unit and a power supply unit in a system tree are arranged and displayed in association with the power supply sequence, and the power supply input unit and the power supply unit are displayed in the order of the power supply sequence and mounted on a wiring board in an electronic device.
  • the power path between components is displayed.
  • a power system tree display device reads a specification information storage unit that stores specification information of mounted parts, and reads the specification information corresponding to design information input from the outside from the specification information storage unit.
  • the power to be supplied to the mounted components is obtained for each power path based on the read specification information, and the characteristic value information of the power path is obtained.
  • the power system tree, characteristic value information, and power supply sequence are displayed simultaneously, and the power system A power supply input unit in the tree and a power supply unit are arranged and displayed in association with the power supply sequence, and the power supply input unit and the power supply unit are displayed in the order of the power supply sequence, and are mounted on a wiring board in an electronic device. It is characterized by displaying the power path between.
  • the specification information storage unit stores the specification information of the mounted components
  • the tree information creation unit includes the specification information corresponding to the design information input from the outside. Is read from the specification information storage unit to create system tree information in which the mounted components are connected by the power path, and the power supplied to the mounted components is determined for each power path based on the read specification information. And generating characteristic value information of the power path and generating power sequence information based on the specification information, and a display unit displays the characteristic value information and power sequence information superimposed on the system tree information.
  • the display unit displays the power path
  • the power system tree, characteristic value information, and power supply sequence are simultaneously displayed.
  • the power input unit and the power unit in the power system tree are arranged and displayed in association with the power sequence, and the power input unit and the power unit are displayed in the order of the power sequence.
  • the power path between the mounted components mounted on the substrate is displayed.
  • the specification information storage unit stores the specification information of the mounted component, and the specification information corresponding to the design information input from the outside by the tree information creation unit Is read from the specification information storage unit to create system tree information in which the mounted components are connected by the power path, and the power supplied to the mounted components is determined for each power path based on the read specification information.
  • a program for creating power sequence information based on the specification information and a display unit display the characteristic value information and the power sequence information superimposed on the system tree information.
  • the display unit displays the power path, the power system tree, characteristic value information, power While displaying the sequence at the same time, displaying the power input unit in the power system tree and the power unit in association with the power sequence, displaying the power input unit and the power unit in the order of the power sequence, The power path between the mounted components mounted on the wiring board in the electronic device is displayed.
  • design work and design verification work can be performed efficiently.
  • the power system tree display system 1 of 1st Embodiment which concerns on this invention has the power system tree display apparatus 2 which performs a power system tree display program.
  • the power system tree display device 2 includes a specification information storage unit 3, a tree information creation unit 4, and a display unit 5.
  • the specification information storage unit 3 stores specification information 6 such as device information regarding devices, power supply information regarding power supplies, and board information regarding printed wiring boards (see FIG. 2) 28.
  • the tree information creation unit 4 extracts necessary specification information 6 from the specification information storage unit 3 based on the design information 7 designated by the user. Then, system tree information including power paths (see FIG. 2) 23a to 23j forming power supply paths based on the extracted specification information 6, characteristic value information such as current values flowing through the power paths 23a to 23j, Generates power on / off sequence information.
  • the display unit 5 displays the generated system tree information, and displays the characteristic value information and the power-on / off sequence information superimposed on the system tree information.
  • the power system tree display device 2 When the display unit 5 displays the power paths 23a to 23j, the power system tree display device 2 simultaneously displays the power system tree, the characteristic value information, and the power supply sequence, and the power input unit (see FIG. 2) in the power system tree. 29) and power supply unit (see FIG. 2) 21 (21a, 21b, 21c) are arranged and displayed in association with the power supply sequence, and the power supply input unit 29 and the power supply unit are displayed in the order of the power supply sequence.
  • the power paths 23a to 23j between the mounted components mounted on the printed wiring board 28 are displayed.
  • the system tree information, the characteristic value information, and the power on / off sequence information are displayed on the same screen. Therefore, when the user visually recognizes the power system tree, the user can visually recognize the characteristic value information, the power on / off sequence information, and the electronic device design work and design verification work can be performed efficiently. Can do.
  • a first display example of the power system tree displayed by the power system tree display device 2 will be described.
  • a power system tree display unit 20 and a power supply sequence display unit 26 are displayed, and a direct current voltage (hereinafter referred to as DC) 12 V,
  • the power of the current 10A is supplied from the outside through the power path 23a, and branches to the power paths 23b and 23c at the branch point 24a.
  • the branch point 24a and the power supply unit 21a are connected by a power path 23b, and the branch point 24a and the power supply unit 21b are connected by a power path 23c.
  • the current flowing through the power path 23b is 8A
  • the current flowing through the power path 23c is 2A.
  • the power supply unit 21a performs voltage conversion from DC12V to DC5V, and outputs power of DC5V and current 15A to the power path 23d.
  • the power path 23d branches into power paths 23e and 23f at a branch point 24b.
  • the power path 23e is a path connecting the branch point 24b and the branch point 24c, and supplies power of DC 5V, 10A to the branch point 24c.
  • the power path 23f is a path connecting the branch point 24b and the power source unit 21c, and supplies power of DC 5V, 5A to the power source unit 21c.
  • the power path 23h connecting the branch point 24c and the device 22a supplies DC5V and 2A to the device 22a.
  • the power path 23i connecting the branch point 24c and the device 22b supplies DC5V and 8A to the device 22b.
  • the device 22 is an electronic component such as an LSI, a memory, or a functional module.
  • the power supply unit 21c performs voltage conversion from DC5V to DC1.8V, and outputs power of DC1.8V and current 12A to the power path 23j.
  • the power path 23j supplies DC 1.8V and current 12A to the device 22b.
  • the power supply unit 21b performs voltage conversion from DC12V to DC3.3V, and outputs power of DC3.3V and current 6A to the power path 23g.
  • the power path 23g supplies DC 3.3V and current 6A to the device 22c.
  • the power supply sequence display unit 26 indicating the power-on timing has a waveform 26a in which DC12V rises at timing t0, a waveform 26b in which DC5V rises at timing t1, and DC3.3V rises at timing t2.
  • the waveform 26c and DC 1.8V are composed of a waveform 26d that rises at timing t3.
  • the timing of turning on the power is displayed so that there is no timing reversal in consideration of the rise time 210 in which each voltage reaches a predetermined voltage value in the voltage waveform.
  • the power input unit 29 for obtaining power from the outside of the printed wiring board 28 and the power supply units 21a, 21b, and 21c configured on the printed wiring board 28 are turned on. Arrange in order and display. That is, in the present embodiment, in the horizontal direction of the drawing, the power input unit 29 is positioned at the leftmost timing t0, the output unit of the power supply unit 21a is positioned at the timing t1, and the output unit of the power supply unit 21b is positioned at the timing t2. Is displayed by arranging the output part of the power supply part 21c at the position of timing t3. Further, the order S0, S1, S2, and S3 to be input to the power input unit 29 and the power supply units 21a, 21b, and 21c is set as a power sequence order 211.
  • the positions of t0, t1, t2, and t3 indicating the timing of turning on each power, the power input unit 29 in the power system tree display unit 20, and each power unit In order to easily recognize the relevance of the positional relationship of 21a, 21b, and 21c, the two are connected by a dotted line.
  • t0, t1, t2, and t3 indicating the timing of turning on each power supply are the rising start parts of the respective voltage waveforms.
  • the positions of t0, t1, t2, and t3 indicating can be arbitrarily set in the process in which each voltage waveform rises. For example, a threshold voltage at which low / high is switched at each voltage may be used as the timing display position.
  • the first display example displays the power system tree and the power-on sequence at the same time, and arranges the power input unit 29 in the power system tree and the power units 21a, 21b, and 21c in order of timing. Then, by clearly displaying which power supply rises at which timing, it becomes possible to visually grasp the power-on sequence of each power supply unit 21a, 21b, 21c, facilitating power supply design and design. Verification can be performed easily and accurately.
  • the second display example displayed by the power system tree display device 2 has the same configuration as the first display example except for the following points.
  • the power supply voltage on / off sequence there may be a time that must be observed. This time is included in the power supply sequence information in the power supply information.
  • this time is displayed on the sequence, and the power sequence display unit 26 indicates that the interval 50 between the timing when DC12V rises and the timing when DC5V rises needs 100 msec.
  • the input time interval is set and displayed in consideration of the rise time.
  • the second display example can obtain the same effect as the first display example. Furthermore, in the second display example, by expressing the time between voltage application in detail, the risk of causing a specification violation in the power supply sequence can be reduced, and more detailed design verification can be performed.
  • the third display example displayed by the power system tree display device 2 displays a power system tree display unit 60 and a power supply sequence display unit 66, except for the following points. 1 is the same configuration as the display example 1.
  • the connector 64 is displayed in the power input unit 29 for inputting power to the printed wiring board 28 from the outside.
  • Information on the connector 64 is included in the power supply information together with sequence information when the connector 64 is inserted and removed.
  • the input sequence is displayed on the printed wiring board 28 including the connector 64 of the power input unit 29.
  • the connector 64 includes a plurality of contacts 61a having different lengths.
  • the long contact 61a is assigned to ground (hereinafter referred to as GND), and the short contact 61b is assigned to DC12V, and connected to the GND pattern and DC12V pattern in the printed wiring board 28, respectively.
  • GND ground
  • DC12V DC12V
  • the input sequence is displayed on the printed wiring board 28 including the connector 64 of the power input unit 29.
  • the sequence is such that GND at timing t0, DC12V at timing t1, power source unit 21a at timing t2, power source unit 21b at timing t3, and power source unit 21c at timing t4.
  • the rising interval between the GND waveform 66a and the DC12V waveform 66b largely depends on the characteristics of the connector 64, and the selection of the connector 64 becomes important in order to obtain a desired sequence.
  • the third display example can obtain the same effects as the first display example. Furthermore, in the third display example, a more detailed design verification can be performed by expressing a power supply sequence including information on the connector 64 of the power supply input unit 29.
  • the fourth display example displayed by the power system tree display device 2 has the same configuration as the second display example except for the following points.
  • the interval 50 between the rise timing of DC12V and the rise timing of DC5V the interval 50 between the rise timing of DC5V and the rise timing of DC3.3V, and the rise timing of DC3.3V. It is indicated that 50 msec is required for the interval 50 of the timing when DC 1.8V rises.
  • each voltage waveform the input time interval from t0 to t3 is set and displayed in consideration of the rise time.
  • the rise time of each voltage waveform and the power input unit 29 and the power supply units 21a, 21b, and 21c of the power system tree display unit corresponding to each voltage waveform are associated by an association line 70, but the association line 70 does not have to be a straight line.
  • the association line connecting the timing t1 and the power supply unit 21a and the association line connecting the timing t3 and the power supply unit 21c are not straight lines.
  • the fourth display example can obtain the same effect as the second display example. Furthermore, in the fourth display example, the timing in the power supply sequence and the power supply input unit 29 of the power system tree display unit and the power supply units 21a, 21b, and 21c are expressed in association with each other by a line other than a straight line, thereby making a more detailed design. Verification can be performed.
  • the fifth display example displayed by the power system tree display device 2 displays a power system tree display unit 80 and a power supply sequence display unit 86, except for the following points. 1 is the same configuration as the display example 1.
  • the fifth display example displays a power-off sequence while the first display example displays a power-on sequence.
  • the fifth display example is a cutting sequence in which the power supply unit 21c falls at the timing t0, the power supply unit 21b at the timing t1, the power supply unit 21a at the timing t2, and the DC12V falls at the timing t3. At this time, the cutting sequence is displayed based on the fall time 810 in each voltage waveform.
  • t0, t1, t2, and t3 indicating the timing of cutting off each power source are the falling start portions of the respective voltage waveforms, but are not limited thereto.
  • the positions of t0, t1, t2, and t3 indicating the timing can be arbitrarily set in the process in which each voltage waveform falls.
  • a threshold voltage at which high / low is switched at each voltage may be used as the position of the timing display.
  • the fifth display example can obtain the same effects as the first display example. Furthermore, in the fifth display example, more detailed design verification can be performed by expressing both the insertion sequence and the cutting sequence.
  • the power system tree display system 1 of the first embodiment of the present invention when the display unit 5 displays the power paths 23a to 23j, the power system tree, the characteristic value information, the power source The power input unit 29 and the power unit 21 in the power system tree are displayed in association with the power sequence, and the power input unit and the power unit are displayed in the order of input.
  • the power path between the mounted components mounted on the printed wiring board 28 in the electronic device is displayed. Therefore, according to the power system tree display system 1, design work and design verification work can be performed efficiently.
  • the display unit 5 displays the power paths 23a to 23j, the power input unit 29 and the power unit 21 in the power system tree arranged and displayed in the order of the power sequence, By connecting and displaying predetermined timing points of the power supply sequence with lines, it is possible to easily recognize the relevance of the positional relationship between the two.
  • the power input unit 29 and the power unit 21 in the power system tree arranged and displayed in the power sequence sequence are displayed. Displays the power sequence order. Therefore, according to the power system tree display system 1, it is possible to visually grasp the input sequence of the power supply units 21a, 21b, and 21c, facilitating power supply design, and easy design verification. It becomes possible to carry out accurately.
  • the power supply sequence is displayed in consideration of the rise time and the fall time for each voltage. Therefore, according to the power system tree display system 1, by expressing the time between voltage inputs in detail, the risk of causing a specification violation in the power supply sequence can be reduced, and more detailed design verification can be performed.
  • the power supply sequence information includes a predetermined time that defines an interval between the rising timings of the voltages, and the display unit 5 displays the predetermined time as the power supply sequence. . Therefore, according to the power system tree display system 1, by expressing the time between voltage inputs in detail, the risk of causing a specification violation in the power supply sequence can be reduced, and more detailed design verification can be performed.
  • the display unit 5 displays the connector 64 as a power input unit in the power system tree, and the entire sequence of the printed wiring board 28 including the insertion / removal sequence of the connector 64. indicate. Therefore, according to the power system tree display system 1, more detailed design verification can be performed by expressing the power supply sequence including the information of the connector 64 of the power input unit 29.
  • the display unit 5 has a power-on sequence and a power-off sequence. Therefore, according to the power system tree display system 1, when the user visually recognizes the power system tree, the characteristic value information and the power on / off sequence information can be visually recognized. And design verification work can be performed efficiently.
  • the power system tree display device 2 when the display unit 5 displays the power paths 23a to 23j, the power system tree, the characteristic value information, and the power supply sequence are simultaneously displayed, and the power supply in the power system tree is also displayed.
  • the input unit 29 and the power supply unit 21 are arranged and displayed in association with a power supply sequence, display the power supply input unit and the power supply unit in the order of the power supply sequence, and between the mounted components mounted on the printed wiring board 28 in the electronic device.
  • the power paths 23a to 23j are displayed. Therefore, according to the power system tree display device 2, design work and design verification work can be performed efficiently.
  • the display unit 5 displays the power paths 23a to 23j
  • the power system tree, the characteristic value information, and the power supply sequence are simultaneously displayed, and the power supply in the power system tree is also displayed.
  • the input unit 29 and the power supply unit 21 are arranged and displayed in association with a power supply sequence, display the power supply input unit and the power supply unit in the order of the power supply sequence, and between the mounted components mounted on the printed wiring board 28 in the electronic device.
  • the power paths 23a to 23j are displayed. Therefore, according to the power system tree display method, design work and design verification work can be performed efficiently.
  • the display unit 5 displays the power paths 23a to 23j
  • the power system tree, the characteristic value information, and the power supply sequence are simultaneously displayed, and the power input in the power system tree is also displayed.
  • the unit 29 and the power supply unit 21 are arranged and displayed in association with the power supply sequence, display the power input unit and the power supply unit in the order of the power supply sequence, and between the mounted components mounted on the printed wiring board 28 in the electronic device.
  • the power paths 23a to 23j are displayed. Therefore, according to the power system tree display program, design work and design verification work can be performed efficiently.
  • the power system tree display system 8 includes a power system tree display device 9 that executes a power system tree display program of the power system tree design method.
  • the power system tree display device 9 includes a specification information storage unit 3, a tree information creation unit 4, and a display unit 5.
  • the specification information storage unit 3 includes a device information storage unit 3a that stores device information, a power source information storage unit 3b that stores power source information, and a board information storage unit 3c that stores board information.
  • the tree information creation unit 4 extracts necessary specification information from the specification information storage unit 3 based on the design information 7 designated by the user. Based on the extracted specification information, the tree information creation unit 4 stores system tree information such as the power paths 23a to 23j, characteristic value information such as a current value flowing through the power system tree, and power-on / off sequence information. Generate.
  • the display unit 5 displays the generated system tree information, and displays the characteristic value information, power-on / off sequence information in an overlapping manner on the system tree information.
  • “overlapping display” refers to a state in which the characteristic value information is displayed without hiding the system tree information.
  • the device information includes the physical size (dimension) of each device 22, the type of voltage (either AC or DC voltage, voltage value or current value), power consumption density, and the like.
  • the current value, voltage value, power consumption density, etc. are at least one of a maximum value, minimum value, average value, product specification value, and the like.
  • the power supply has an input specification of DC12V and a current of 10A, an output specification of DC3.3V, a current of 30A, a power supply rise time of 20 msec, and a fall time of 20 msec.
  • the power supply information can also include information representing the input / output values of these electronic components, power conversion efficiency, and the like, where the power supply includes electronic components such as a converter and a regulator.
  • the numerical value in this case is an example.
  • the board information stored in the board information storage unit 3c includes the board thickness of the printed wiring board 28, the wiring pattern thickness (the thickness of a conductor such as a copper foil forming the power paths 23a to 23j), and the wiring patterns connected to each other.
  • the shape of the through hole used for the above is exemplified.
  • the wiring pattern is a copper foil having a thickness of 35 ⁇ m, and has a through-hole diameter of 0.3 mm ⁇ , a through-hole plating thickness of 20 ⁇ m, a substrate thickness of 1.6 mm, and the like.
  • step S ⁇ b> 1 the user analyzes the design information to extract the device 22 to be configured, and the power supply information (voltage type, power consumption, size, input, etc.) required for each extracted device 22. Organize the cutting sequence.
  • step S2 the tree information creation unit 4 acquires device information.
  • the tree information creation unit 4 acquires the corresponding device information from the device information storage unit 3a. If the corresponding device information is not stored in the device information storage unit 3a, the tree information creation unit 4 requests the user to input the device information in a predetermined data format.
  • step S3 the tree information creation unit 4 acquires power supply information. Thereby, information of the power input unit 29 input to the printed wiring board 28 and information of the power supply unit 21 arranged between the input terminal of the printed wiring board 28 and the device 22 are acquired. At this time, when the information of the power input unit 29 and the power information are stored in the power information storage unit 3b as a library, the tree information creation unit 4 acquires the corresponding information from the power information storage unit 3b. To do. If the corresponding information is not stored in the power information storage unit 3b, the tree information creation unit 4 requests the user to input the power input unit information and the power information in a predetermined data format.
  • step S4 the tree information creation unit 4 acquires board information.
  • the tree information creation unit 4 acquires the corresponding board information from the board information storage unit 3c. If the corresponding board information is not stored in the board information storage unit 3c, the tree information creation unit 4 requests the user to input the board information in a predetermined data format.
  • step S5 the tree information creation unit 4 sets power paths 23a to 23j connecting the device 22, the power supply unit 21, and the power supply input unit 29, and completes the power system tree. Further, when the tree information creation unit 4 creates the system tree information by setting the power paths 23a to 23j connecting the device 22, the power supply unit 21, and the power supply input unit 29, the tree information creation unit 4 creates characteristic value information and creates a predetermined position. Display characteristic value information. Then, when the tree information creation unit 4 creates the power sequence information based on the power on / off sequence arranged in step 1, the power input unit information acquired in step 3, and the power information, the power sequence is displayed at a predetermined position. Let
  • the tree information creation unit 4 arranges and displays the power supply input unit 29 and the power supply unit 21 in the power system tree in the power supply sequence order based on the power supply input unit information and the power supply sequence information created based on the power supply information. 211 is displayed, and a line for associating a predetermined timing portion of the power supply sequence with the power supply input unit 29 and the power supply unit 21 is displayed.
  • step S6 the tree information creating unit 4 waits for an instruction as to whether or not the display content is “OK”. An instruction as to whether or not the display content is “OK” is given by the user viewing the display screen. If it is determined that the design is as designed, the display content “OK” is instructed, and the process ends. On the other hand, when the design is changed, the display content “NO” is instructed. As a result, the process returns to step S1, and these routines are repeatedly executed.
  • the display unit 5 displays the generated system tree information, Characteristic value information, power-on / off sequence information is superimposed and displayed on this system tree information. Therefore, according to the power system tree display system 8, the power system tree display device 9, the power system tree design method, and the power system tree display program, the display on the display unit 5 can be further detailed, and the accuracy design work and the design verification can be performed. Work can be performed efficiently.
  • the power system tree display system, the power system tree display device, the power system tree design method, and the power system tree display program of the present invention are not limited to the above-described embodiments, and appropriate modifications and improvements are possible. It is.
  • design work and design verification work can be efficiently performed.
  • the power system tree display according to the present invention can efficiently assist design work and design verification work.
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Abstract

 表示部は、系統ツリー情報に特性値情報、電源シーケンス情報を重ねて表示する。このとき表示部は、電力経路を表示する際に、電力系統ツリー、特性値情報、電源の投入、切断を示す電源シーケンスを同時に表示すると共に、電力系統ツリー内の電源入力部、及び電源部を、電源シーケンスと関連付けて配置表示し、電源シーケンスの順番に電源入力部、電源部を表示して、電子機器における配線基板に搭載した搭載部品間の電力経路を表示する。

Description

電力系統ツリー表示システム、電力系統ツリー表示装置、電力系統ツリー表示方法および電力系統ツリー表示プログラム
 本発明は、電力系統ツリーを自動的に作成するのに好適な電力系統ツリー表示システム、電力系統ツリー表示装置、電力系統ツリー表示方法及び電力系統ツリー表示プログラムに関する。
 電力系統ツリー表示システム、電力系統ツリー表示装置、電力系統ツリー表示方法および電力系統ツリー表示プログラムの一例が特許文献1に記載されている。
 特許文献1に記載の電力系統ツリー表示システムは、予め登録されたシンボル図の端子とデバイスとの接続関係からシンボル図の端子同士を接続し、階層構造の系統ツリーを作成する。
特開2009-69884号公報
 近年、電気機器の機能向上により機器内で取り扱う電圧の種類が増加し、かつ、使用する電圧の低電圧化等が進んでいる。
 このような電気機器の設計に対する信頼性を向上させるために電力系統ツリーを表示させて設計を行い、また設計の検証を行うことが有効である。
 特に、信頼性の高い給電設計を行うためには、設計段階で電源を投入及び切断するタイミングを把握し、最適な電源投入/切断シーケンスを構成する必要がある。
 ところが、特許文献1に記載の電力系統ツリー表示システムでは、電源投入/切断シーケンスに関する情報が電力系統ツリーに含まれない。
 このため、特許文献1に記載の電力系統ツリー表示システムは、電源投入/切断シーケンスが妥当であるか否か等の判断を行う際に、電源投入/切断シーケンスを個別に表示させる必要がある。
 従って、この電力系統ツリー表示システムは、設計作業や設計検証作業を効率よく行うことが困難であった。
 本発明は、前述した課題を解決するためになされたものであり、その目的は、設計作業や設計検証作業を効率的に行うことができる電力系統ツリー表示システム、電力系統ツリー表示装置、電力系統ツリー表示方法及び電力系統ツリー表示プログラムを提供することにある。
 本発明の一実施形態における電力系統ツリー表示システムは、搭載部品の仕様情報を記憶する仕様情報記憶ユニットと、外部から入力された設計情報に該当する前記仕様情報を前記仕様情報記憶ユニットから読み出して、前記搭載部品を前記電力経路で接続した系統ツリー情報を作成すると共に、読み出した前記仕様情報に基づき前記搭載部品に供給する電力を前記電力経路毎に求めて、当該電力経路の特性値情報を作成すると共に、前記仕様情報に基づき電源シーケンス情報を作成するツリー情報作成部と、前記系統ツリー情報に前記特性値情報、及び電源シーケンス情報を重ねて表示する表示部と、を備え、前記表示部が、前記電力経路を表示する際に、電力系統ツリー、特性値情報、電源シーケンスを同時に表示すると共に、前記電力系統ツリー内の電源入力部、及び電源部を、前記電源シーケンスと関連付けて配置表示し、電源シーケンスの順番に前記電源入力部、前記電源部を表示して、電子機器における配線基板に搭載した搭載部品間の電力経路を表示することを特徴とする。
 本発明の一実施形態における電力系統ツリー表示装置は、搭載部品の仕様情報を記憶する仕様情報記憶ユニットと、外部から入力された設計情報に該当する前記仕様情報を前記仕様情報記憶ユニットから読み出して、前記搭載部品を前記電力経路で接続した系統ツリー情報を作成すると共に、読み出した前記仕様情報に基づき前記搭載部品に供給する電力を前記電力経路毎に求めて、当該電力経路の特性値情報を作成すると共に、前記仕様情報に基づき電源シーケンス情報を作成するツリー情報作成部と、前記系統ツリー情報に前記特性値情報、及び電源シーケンス情報を重ねて表示する表示部と、を備え、前記表示部が、前記電力経路を表示する際に、電力系統ツリー、特性値情報、電源シーケンスを同時に表示すると共に、前記電力系統ツリー内の電源入力部、及び電源部を、前記電源シーケンスと関連付けて配置表示し、電源シーケンスの順番に前記電源入力部、前記電源部を表示して、電子機器における配線基板に搭載した搭載部品間の電力経路を表示することを特徴とする。
 本発明の一実施形態における電力系統ツリー表示方法は、仕様情報記憶ユニットが、搭載部品の仕様情報を記憶する工程と、ツリー情報作成部が、外部から入力された設計情報に該当する前記仕様情報を前記仕様情報記憶ユニットから読み出して、前記搭載部品を前記電力経路で接続した系統ツリー情報を作成すると共に、読み出した前記仕様情報に基づき前記搭載部品に供給する電力を前記電力経路毎に求めて、当該電力経路の特性値情報を作成すると共に、前記仕様情報に基づき電源シーケンス情報を作成する工程と、表示部が、前記系統ツリー情報に前記特性値情報、及び電源シーケンス情報を重ねて表示する工程とを含み、前記表示部が、前記電力経路を表示する際に、電力系統ツリー、特性値情報、電源シーケンスを同時に表示すると共に、前記電力系統ツリー内の電源入力部、及び電源部を、前記電源シーケンスと関連付けて配置表示し、電源シーケンスの順番に前記電源入力部、前記電源部を表示して、電子機器における配線基板に搭載した搭載部品間の電力経路を表示することを特徴とする。
 本発明の一実施形態における電力系統ツリー表示プログラムは、仕様情報記憶ユニットが、搭載部品の仕様情報を記憶するプログラムと、ツリー情報作成部が、外部から入力された設計情報に該当する前記仕様情報を前記仕様情報記憶ユニットから読み出して、前記搭載部品を前記電力経路で接続した系統ツリー情報を作成すると共に、読み出した前記仕様情報に基づき前記搭載部品に供給する電力を前記電力経路毎に求めて、当該電力経路の特性値情報を作成すると共に、前記仕様情報に基づき電源シーケンス情報を作成するプログラムと、表示部が、前記系統ツリー情報に前記特性値情報、及び電源シーケンス情報を重ねて表示するプログラムとを含み、前記表示部が、前記電力経路を表示する際に、電力系統ツリー、特性値情報、電源シーケンスを同時に表示すると共に、前記電力系統ツリー内の電源入力部、及び電源部を、前記電源シーケンスと関連付けて配置表示し、電源シーケンスの順番に前記電源入力部、前記電源部を表示して、電子機器における配線基板に搭載した搭載部品間の電力経路を表示することを特徴とする。
 本発明に係る電力系統ツリー表示システム、電力系統ツリー表示装置、電力系統ツリー表示方法および電力系統ツリー表示プログラムによれば、設計作業や設計検証作業を効率的に行うことができる。
本発明に係る第1実施形態の電力系統ツリー表示システムのブロック構成図である。 本発明に係る第1実施形態の電力系統ツリー表示システムにより表示する第1の表示例の電力系統ツリーである。 本発明に係る第1実施形態の電力系統ツリー表示システムにより表示する第2の表示例の電力系統ツリーである。 本発明に係る第1実施形態の電力系統ツリー表示システムにより表示する第3の表示例の電力系統ツリーである。 本発明に係る第1実施形態の電力系統ツリー表示システムにより表示する第4の表示例の電力系統ツリーである。 本発明に係る第1実施形態の電力系統ツリー表示システムにより表示する第5の表示例の電力系統ツリーである。 本発明に係る第2実施形態の電力系統ツリー表示システムのブロック構成図である。 本発明に係る第2実施形態の電力系統ツリー表示システムの処理手順を説明するフローチャートである。
 以下、本発明に係る複数の実施形態の電力系統ツリー表示システム、電力系統ツリー表示装置、電力系統ツリー設計方法及び電力系統ツリー表示プログラムについて図面を参照して説明する。
 なお、以下の説明では、電源やデバイス等の電子部品が配線基板(プリント配線基板)に搭載される場合について説明する。このとき、配線基板に搭載される電子部品を総称して搭載部品と記載する。
(第1実施形態)
 図1に示すように、本発明に係る第1実施形態の電力系統ツリー表示システム1は、電力系統ツリー表示プログラムを実行する電力系統ツリー表示装置2を有する。
 電力系統ツリー表示装置2は、仕様情報記憶ユニット3と、ツリー情報作成部4と、表示部5とを備えている。
 仕様情報記憶ユニット3は、デバイスに関するデバイス情報、電源に関する電源情報、プリント配線基板(図2参照)28に関する基板情報等の仕様情報6を記憶している。
 ツリー情報作成部4は、ユーザにより指定された設計情報7に基づき、仕様情報記憶ユニット3から必要な仕様情報6を抽出する。そして、抽出した仕様情報6に基づき電力の供給路をなす電力経路(図2参照)23a~23j等からなる系統ツリー情報と、この電力経路23a~23jを流れる電流値等の特性値情報と、各電源の投入、切断シーケンス情報を生成する。
 表示部5は、生成された系統ツリー情報を表示すると共に、この系統ツリー情報に重ねて特性値情報、及び各電源の投入、切断シーケンス情報を表示する。
 電力系統ツリー表示装置2は、表示部5が電力経路23a~23jを表示する際に、電力系統ツリー、特性値情報、電源シーケンスを同時に表示すると共に、電力系統ツリー内の電源入力部(図2参照)29、及び電源部(図2参照)21(21a、21b、21c)は、電源シーケンスと関連付けて配置表示し、電源シーケンスの順番に電源入力部29、電源部を表示して、電子機器におけるプリント配線基板28に搭載した搭載部品間の電力経路23a~23jを表示する。
 ここで、系統ツリー情報と特性値情報と各電源の投入、切断シーケンス情報は同一画面に表示される。従って、ユーザは、電力系統ツリーを視認した際に、特性値情報や各電源の投入、切断シーケンス情報も視覚的に認識できるようになり、電子機器の設計作業や設計検証作業が効率よく行うことができる。
 次に、電力系統ツリー表示装置2が表示する電力系統ツリーの第1の表示例について説明する。
 図2に示すように、電力系統ツリー表示装置2が表示する第1の表示例では、電力系統ツリー表示部20と電源シーケンス表示部26とを表示しており、直流電圧(以下DC)12V、電流10Aの電力が、外部から電力経路23aを介して供給され、分岐点24aで電力経路23b、23cに分岐する。
 この第1の表示例において、分岐点24aと電源部21aとは、電力経路23bにより接続され、分岐点24aと電源部21bとは、電力経路23cにより接続している。この電力経路23bに流れる電流は8Aであり、電力経路23cに流れる電流は2Aである。
 また、第1の表示例において、電源部21aはDC12VからDC5Vへの電圧変換を行い、DC5V、電流15Aの電力が電力経路23dに出力する。電力経路23dは、分岐点24bで電力経路23e、23fに分岐する。電力経路23eは、分岐点24bと分岐点24cとを接続する経路で、DC5V、10Aの電力を分岐点24cに供給する。また、電力経路23fは、分岐点24bと電源部21cを接続する経路で、DC5V、5Aの電力を電源部21cに供給する。
 そして、第1の表示例において、分岐点24cとデバイス22a間を接続する電力経路23hは、デバイス22aにDC5V、2Aを供給する。また分岐点24cとデバイス22bを接続する電力経路23iは、デバイス22bにDC5V、8Aを供給する。デバイス22は、例えばLSI、メモリー、機能モジュール等の電子部品である。
 さらに、第1の表示例において、電源部21cではDC5VからDC1.8Vへの電圧変換を行い、DC1.8V、電流12Aの電力を電力経路23jに出力する。電力経路23jは、デバイス22bにDC1.8V、電流12Aを供給する。また、電源部21bではDC12VからDC3.3Vへの電圧変換を行い、DC3.3V、電流6Aの電力を電力経路23gに出力する。電力経路23gは、デバイス22cにDC3.3V、電流6Aを供給する。
 加えて、第1の表示例において、電源を投入するタイミングを示す電源シーケンス表示部26は、DC12Vがタイミングt0で立ち上がる波形26a、DC5Vがタイミングt1で立ち上がる波形26b、DC3.3Vがタイミングt2で立ち上がる波形26c、DC1.8Vがタイミングt3で立ち上がる波形26dで構成する。電源を投入するタイミングは、電圧波形において、各電圧が所定の電圧値まで到達する立ち上がり時間210を考慮してタイミングの逆転が無きよう表示する。
 このとき、電力系統ツリー表示部20では、プリント配線基板28の外部から電力を得る電源入力部29、およびプリント配線基板28上に構成する各電源部21a、21b、21cは、電源を投入するタイミング順に配置して表示する。すなわち、本実施例では図面の横方向において、最も左側のタイミングt0の位置に電源入力部29を、タイミングt1の位置に電源部21aの出力部を、タイミングt2の位置に電源部21bの出力部を、タイミングt3の位置に電源部21cの出力部を配置して表示する。また、電源入力部29、及び各電源部21a、21b、21cには投入する順番S0、S1、S2、S3を電源シーケンス順番211とする。
 第1の表示例は、電源シーケンス表示部26において、各電源を投入するタイミングを示すt0、t1、t2、t3の位置と、電力系統ツリー表示部20内における電源入力部29、及び各電源部21a、21b、21cの位置関係の関連性を容易に認識可能とするために両者を点線で結んでいる。
 なお、第1の表示例では、電源シーケンス表示部26において、各電源を投入するタイミングを示すt0、t1、t2、t3は、各電圧波形の立ち上がり開始部としているが、これに限られず、タイミングを示すt0、t1、t2、t3の位置は、各電圧波形が立ち上がる過程において任意に設定することができる。例えば、各電圧においてロー/ハイが切り替わるスレッショルド電圧をタイミング表示の位置としても良い。
 このように、第1の表示例は、電力系統ツリーと電源投入シーケンスとを同時に表示すると共に、電力系統ツリー内の電源入力部29、及び各電源部21a、21b、21cを投入するタイミング順に配置して、どの電源がどのタイミング立ち上がるのかを明確に表示することで、各電源部21a、21b、21cの投入シーケンスを視覚的に把握することが可能になり、給電設計が容易になると共に、設計検証を容易に、かつ正確に行うことが可能になる。
 次に、電力系統ツリー表示装置2が表示する第2の表示例の電力系統ツリーについて説明する。
 図3に示すように、電力系統ツリー表示装置2が表示する第2の表示例は、以下の点を除いて、第1の表示例と同様の構成である。
 電源電圧の投入、切断シーケンスにおいては、必ず遵守する必要のある時間が存在する場合がある。この時間は電源情報の中の電源シーケンス情報に含まれている。
 第2の表示例では、シーケンス上にこの時間を表示しており、電源シーケンス表示部26において、DC12Vが立ち上がるタイミングとDC5Vが立ち上がるタイミングの間隔50が、100msec必要なことを表示している。このとき、各電圧波形において、立ち上がり時間を考慮して投入時間の間隔が設定され表示される。
 第2の表示例は、第1の表示例と同様の効果を得ることができる。さらに、第2の表示例は、電圧投入間の時間を細かく表現することで、電源シーケンスにおけるスペック違反を引き起こす危険性を低減し、より詳細な設計検証が行うことができる。
 次に、電力系統ツリー表示装置2が表示する第3の表示例の電力系統ツリーについて説明する。
 図4に示すように、電力系統ツリー表示装置2が表示する第3の表示例は、電力系統ツリー表示部60と電源シーケンス表示部66とを表示しており、以下の点を除いて、第1の表示例と同様の構成である。
 この第3の表示例では、プリント配線基板28に外部から電力を入力する電源入力部29において、コネクタ64を表示している。コネクタ64の情報は、コネクタ64の挿抜時のシーケンス情報と共に電源情報に含まれる。第3の表示例では、電源入力部29のコネクタ64を含んだプリント配線基板28において、投入シーケンスを表示する。
 また、第3の表示例では、コネクタ64は、長さの異なる複数のコンタクト61aを備えている。そして、長いコンタクト61aがグランド(以下GND)、短いコンタクト61bがDC12Vにアサインされ、各々プリント配線基板28内のGNDパターン、DC12Vパターンに接続している。このようなコネクタ64は、設計対象のプリント配線基板28が活線挿抜仕様の場合等に用いられるものである。
 そして、第3の表示例において、投入シーケンスは、電源入力部29のコネクタ64を含んだプリント配線基板28において表示される。タイミングt0でGND、タイミングt1でDC12V、タイミングt2で電源部21a、タイミングt3で電源部21b、タイミングt4で電源部21cが立ち上がるシーケンスになっている。この時、GNDの波形66aとDC12Vの波形66b間の立ち上がり間隔は、コネクタ64の特性に依存するところが大きく、所望のシーケンスを得るために、コネクタ64の選択が重要になってくる。
 さらに、第3の表示例は、第1の表示例と同様の効果を得ることができる。さらに、第3の表示例は、電源入力部29のコネクタ64の情報まで含めた電源シーケンスを表現することで、より詳細な設計検証が行うことができる。
 次に、電力系統ツリー表示装置2が表示する第4の表示例の電力系統ツリーについて説明する。
 図5に示すように、電力系統ツリー表示装置2が表示する第4の表示例は、以下の点を除いて、第2の表示例と同様の構成である。
 この第4の表示例は、電源シーケンス表示部26において、DC12Vが立ち上がるタイミングとDC5Vが立ち上がるタイミングの間隔50、DC5Vが立ち上がるタイミングとDC3.3Vが立ち上がるタイミングの間隔50、及びDC3.3Vが立ち上がるタイミングとDC1.8Vが立ち上がるタイミングの間隔50が、それぞれ50msec必要なことを表示している。
 このとき、各電圧波形においては、立ち上がり時間を考慮してt0からt3までの投入時間の間隔が設定され表示される。各電圧波形の立ち上がり時間と、それに対応する電力系統ツリー表示部の電源入力部29、及び電源部21a、21b、21cは関連付け線70で関連づけられるが、関連付け線70は直線である必要は無い。例えば、タイミングt1と電源部21aを接続する関連付け線、及びタイミングt3と電源部21cを接続する関連付け線のように直線ではない。
 また、第4の表示例は、第2の表示例と同様の効果を得ることができる。さらに、第4の表示例は、直線以外の線で電源シーケンスにおけるタイミングと電力系統ツリー表示部の電源入力部29、及び電源部21a、21b、21cを関連付けて表現することで、より詳細な設計検証が行うことができる。
 次に、電力系統ツリー表示装置2が表示する第5の表示例の電力系統ツリーについて説明する。
 図6に示すように、電力系統ツリー表示装置2が表示する第5の表示例は、電力系統ツリー表示部80と電源シーケンス表示部86とを表示しており、以下の点を除いて、第1の表示例と同様の構成である。
 この第5の表示例は、第1の表示例が電源の投入シーケンスを表示しているのに対して、電源の切断シーケンスを表示している。
 また、第5の表示例は、タイミングt0で電源部21c、タイミングt1で電源部21b、タイミングt2で電源部21a、タイミングt3でDC12Vが立ち下がる切断シーケンスである。この時、各電圧波形において立ち下がり時間810を考慮した基に、切断シーケンスは表示される。
 なお、第5の表示例では、電源シーケンス表示部86において、各電源を切断するタイミングを示すt0、t1、t2、t3は、各電圧波形の立ち下がり開始部としているが、これに限られず、タイミングを示すt0、t1、t2、t3の位置は、各電圧波形が立ち下がる過程において任意に設定することができる。例えば、各電圧においてハイ/ローが切り替わるスレッショルド電圧をタイミング表示の位置としても良い。
 そして、第5の表示例は、第1の表示例と同様の効果を得ることができる。さらに、第5の表示例は、投入シーケンスと切断シーケンスとの両方を表現することで、より詳細な設計検証を行うことができる。
 以上、説明したように、本発明の第1実施形態の電力系統ツリー表示システム1によれば、表示部5が、電力経路23a~23jを表示する際に、電力系統ツリー、特性値情報、電源投入シーケンスを同時に表示すると共に、電力系統ツリー内の電源入力部29、及び電源部21は、電源シーケンスと関連付けて配置表示し、投入の順番に前記電源入力部、前記電源部を表示して、電子機器におけるプリント配線基板28に搭載した搭載部品間の電力経路を表示する。
 従って、電力系統ツリー表示システム1によれば、設計作業や設計検証作業を効率的に行うことができる。
 また、電力系統ツリー表示システム1によれば、表示部5が、電力経路23a~23jを表示する際に、電源シーケンス順に配置表示した電力系統ツリー内の電源入力部29、及び電源部21と、電源シーケンスの所定のタイミング箇所とを、線で接続して表示することにより、両者の位置関係の関連性を容易に認識することができる。
 また、電力系統ツリー表示システム1によれば、表示部5が、電力経路23a~23jを表示する際に、電源シーケンス順に配置表示した電力系統ツリー内の電源入力部29、及び電源部21に、電源シーケンスの順番を表示する。
 従って、電力系統ツリー表示システム1によれば、各電源部21a、21b、21cの投入シーケンスを視覚的に把握することが可能になり、給電設計が容易になると共に、設計検証を容易に、かつ正確に行うことが可能になる。
 そして、電力系統ツリー表示システム1によれば、表示部5が、電源シーケンスを表示する際に、各電圧において立ち上がり時間、及び立ち下がり時間を考慮して電源シーケンスの表示を行う。
 従って、電力系統ツリー表示システム1によれば、電圧投入間の時間を細かく表現することで、電源シーケンスにおけるスペック違反を引き起こす危険性を低減し、より詳細な設計検証が行うことができる。
 そしてまた、電力系統ツリー表示システム1によれば、電源シーケンス情報に、各電圧の立ち上がりのタイミング間の間隔を定義する所定の時間を備え、表示部5が、電源シーケンスとして所定の時間を表示する。
 従って、電力系統ツリー表示システム1によれば、電圧投入間の時間を細かく表現することで、電源シーケンスにおけるスペック違反を引き起こす危険性を低減し、より詳細な設計検証が行うことができる。
 さらに、電力系統ツリー表示システム1によれば、表示部5が、電力系統ツリー内の電源入力部としてコネクタ64を表示すると共に、コネクタ64の挿抜のシーケンスを含めたプリント配線基板28全体のシーケンスを表示する。
 従って、電力系統ツリー表示システム1によれば、電源入力部29のコネクタ64の情報まで含めた電源シーケンスを表現することで、より詳細な設計検証が行うことができる。
 加えて、電力系統ツリー表示システム1によれば、表示部5は、電源シーケンスが電源投入シーケンス、電源切断シーケンスである。
 従って、電力系統ツリー表示システム1によれば、ユーザが電力系統ツリーを視認した際に、特性値情報や各電源の投入、切断シーケンス情報も視覚的に認識できるようになり、電子機器の設計作業や設計検証作業を効率よく行えることができる。
 さらに、電力系統ツリー表示装置2によれば、表示部5が、電力経路23a~23jを表示する際に、電力系統ツリー、特性値情報、電源シーケンスを同時に表示すると共に、電力系統ツリー内の電源入力部29、及び電源部21は、電源シーケンスと関連付けて配置表示し、電源シーケンスの順番に前記電源入力部、前記電源部を表示して、電子機器におけるプリント配線基板28に搭載した搭載部品間の電力経路23a~23jを表示する。
 従って、電力系統ツリー表示装置2によれば、設計作業や設計検証作業を効率的に行うことができる。
 加えて、電力系統ツリー設計方法によれば、表示部5が、電力経路23a~23jを表示する際に、電力系統ツリー、特性値情報、電源シーケンスを同時に表示すると共に、電力系統ツリー内の電源入力部29、及び電源部21は、電源シーケンスと関連付けて配置表示し、電源シーケンスの順番に前記電源入力部、前記電源部を表示して、電子機器におけるプリント配線基板28に搭載した搭載部品間の電力経路23a~23jを表示する。
 従って、電力系統ツリー表示方法によれば、設計作業や設計検証作業を効率的に行うことができる。
 そして、電力系統ツリー表示プログラムによれば、表示部5が、電力経路23a~23jを表示する際に、電力系統ツリー、特性値情報、電源シーケンスを同時に表示すると共に、電力系統ツリー内の電源入力部29、及び電源部21は、電源シーケンスと関連付けて配置表示し、電源シーケンスの順番に前記電源入力部、前記電源部を表示して、電子機器におけるプリント配線基板28に搭載した搭載部品間の電力経路23a~23jを表示する。
 従って、電力系統ツリー表示プログラムによれば、設計作業や設計検証作業を効率的に行うことができる。
(第2実施形態)
 次に、本発明に係る第2実施形態の電力系統ツリー表示システム、電力系統ツリー表示装置、電力系統ツリー設計方法及び電力系統ツリー表示プログラムについて説明する。
 なお、以下の各実施形態において、前述した第1実施形態と重複する構成要素や機能的に同様な構成要素については、図中に同一符号あるいは相当符号を付することによって説明を簡略化あるいは省略する。
 図7に示すように、本発明に係る第2実施形態の電力系統ツリー表示システム8は、電力系統ツリー設計方法の電力系統ツリー表示プログラムを実行する電力系統ツリー表示装置9を有する。
 この電力系統ツリー表示装置9は、仕様情報記憶ユニット3と、ツリー情報作成部4と、表示部5とを備えている。
 仕様情報記憶ユニット3は、デバイス情報を記憶しているデバイス情報記憶部3a、電源情報を記憶している電源情報記憶部3b、基板情報を記憶している基板情報記憶部3cを備えている。
 ツリー情報作成部4は、ユーザにより指定された設計情報7に基づき、仕様情報記憶ユニット3から必要な仕様情報を抽出する。そして、ツリー情報作成部4は、抽出した仕様情報に基づき電力経路23a~23j等の系統ツリー情報と、電力系統ツリーを流れる電流値等の特性値情報と、各電源の投入、切断シーケンス情報を生成する。
 表示部5は、生成された系統ツリー情報を表示すると共に、この系統ツリー情報に特性値情報、各電源の投入、切断シーケンス情報を重ねて表示する。
 なお、ここで、「重ねて表示」とは、特性値情報が系統ツリー情報を隠すことなく表示される状態を言う。
 デバイス情報としては、各デバイス22の物理的大きさ(寸法)、電圧の種類(交流、直流いずれの電圧か、電圧値や電流値)、消費電力密度等である。なお、電流値、電圧値、消費電力密度等は、最大値、最小値、平均値、製品仕様値等の少なくとも1つの形式である。
 電源情報記憶部3bに記憶されている電源情報としては、例えば電源は、入力仕様がDC12V、電流10Aで、出力仕様がDC3.3V、電流30A、電源の立ち上がり時間20msec、立ち下がり時間20msecである。また、この電源情報には、電源がコンバータやレギュレータ等の電子部品を含み、これらの電子部品の入出力値や電力変換効率等を表す情報も含めることができる。なお、この場合の数値は例示である。
 基板情報記憶部3cに記憶されている基板情報は、プリント配線基板28の基板厚、配線パターン厚さ(電力経路23a~23jを形成する銅箔等の導体の厚さ)、配線パターン同士を接続等に用いられるスルーホールの形状が例示される。基板情報の具体例は、配線パターンは厚み35μmの銅箔であり、スルーホール径0.3mmφ、スルーホールめっき厚20μm、基板厚1.6mm等である。
 次に、電力系統ツリー表示システム8の処理手順についてフローチャートに従い説明する。
 図8に示すように、ステップS1において、先ず、ユーザは設計情報を分析して構成するデバイス22を抽出し、抽出されたデバイス22毎に必要な電源情報(電圧種類、消費電力、サイズ、投入切断シーケンス等)を整理する。
 次に、ステップS2において、ツリー情報作成部4がデバイス情報を取得する。このとき、デバイス情報がデバイス情報記憶部3aにライブラリー化等して記憶されている場合は、ツリー情報作成部4はデバイス情報記憶部3aから該当するデバイス情報を取得する。もし、該当するデバイス情報がデバイス情報記憶部3aに記憶されていない場合は、ツリー情報作成部4は、ユーザに所定のデータフォーマットでデバイス情報を入力するように要求する。
 次に、ステップS3において、ツリー情報作成部4が電源情報を取得する。これにより、プリント配線基板28に入力される電源入力部29の情報や、プリント配線基板28の入力端子とデバイス22との間に配置される電源部21の情報が取得される。このとき、電源入力部29の情報や電源情報が電源情報記憶部3bにライブラリー化等されて記憶されている場合は、ツリー情報作成部4は、電源情報記憶部3bから該当する情報を取得する。もし、該当する情報が電源情報記憶部3bに記憶されていない場合は、ツリー情報作成部4は、ユーザに所定のデータフォーマットで電源入力部情報や電源情報を入力するように要求する。
 続いて、ステップS4において、ツリー情報作成部4が基板情報を取得する。基板情報が基板情報記憶部3cにライブラリー化等されて記憶されている場合は、ツリー情報作成部4は、基板情報記憶部3cから該当する基板情報を取得する。もし、該当する基板情報が基板情報記憶部3cに記憶されていない場合は、ツリー情報作成部4は、ユーザに所定のデータフォーマットで基板情報を入力するように要求する。
 さらに、ステップS5において、ツリー情報作成部4がデバイス22と電源部21、及び電源入力部29とを接続する電力経路23a~23jを設定し、電力系統ツリーを完成させる。また、ツリー情報作成部4は、デバイス22と電源部21と電源入力部29とを接続する電力経路23a~23jを設定して系統ツリー情報を作成すると、特性値情報を作成して所定の位置に特性値情報を表示させる。そして、ツリー情報作成部4は、ステップ1で整理した各電源の投入切断シーケンスやステップ3で取得した電源入力部情報、電源情報に基づき電源シーケンス情報を作成すると、電源シーケンスを所定の位置に表示させる。
 また、ツリー情報作成部4は、電源入力部情報、電源情報に基づき作成した電源シーケンス情報により、電力系統ツリー内の電源入力部29、及び電源部21を電源シーケンス順に配置表示し、電源シーケンス順番211を表示すると共に、電源シーケンスの所定のタイミング箇所と、前記電源入力部29、及び電源部21を関連付ける線を表示させる。
 そして、ステップS6において、ツリー情報作成部4は、表示内容が「OK」であるか否かの指示待ちとなる。表示内容が「OK」であるか否かの指示は、ユーザが表示画面を見て指示する。そして、設計通りであると判断した場合には、表示内容「OK」が指示されて処理は終了する。一方、設計を変更等する場合には、表示内容「NO」が指示される。これにより、処理はステップS1に戻り、これらのルーチンを繰り返し実行する。
 第2実施形態の電力系統ツリー表示システム8、電力系統ツリー表示装置9、電力系統ツリー設計方法及び電力系統ツリー表示プログラムによれば、表示部5が、生成された系統ツリー情報を表示すると共に、この系統ツリー情報に特性値情報、各電源の投入、切断シーケンス情報を重ねて表示する。
 従って、電力系統ツリー表示システム8、電力系統ツリー表示装置9、電力系統ツリー設計方法及び電力系統ツリー表示プログラムによれば、表示部5の表示を、より一層詳細にでき、精度設計作業や設計検証作業を効率的に行うことができる。
 なお、本発明の電力系統ツリー表示システム、電力系統ツリー表示装置、電力系統ツリー設計方法及び電力系統ツリー表示プログラムは、前述した各実施形態に限定するものでなく、適宜な変形や改良等が可能である。
 以上述べたように、本発明の電力系統ツリー表示システム、電力系統ツリー表示装置、電力系統ツリー設計方法及び電力系統ツリー設計プログラムによれば、設計作業や設計検証作業を効率的に行うことができる。
 本願は、2012年3月30日に、日本に出願された特願2012-078516号に基づき優先権を主張し、その内容をここに援用する。
 本発明に係わる電力系統ツリー表示によれば、設計作業や設計検証作業を効率的に補助することができる。
 1  電力系統ツリー表示システム
 2  電力系統ツリー表示装置
 3  仕様情報記憶ユニット
 4  ツリー情報作成部
 5  表示部
 6  搭載部品の仕様情報
 7  設計情報
 8  電力系統ツリー表示システム
 9  電力系統ツリー表示装置
 20  電力系統ツリー表示部
 21  電源部
 21a~21c  電源部
 22  デバイス
 22a~22c  デバイス
 23a~23j  電力経路
 24  分岐点
 24a~24c  分岐点
 26  電源シーケンス表示部(シーケンス)
 26a~26d  電源シーケンス表示部(シーケンス)
 28  プリント配線基板(配線基板)
 29  電源入力部
 50  タイミングの間隔
 60  電力系統ツリー表示部
 64  コネクタ
 66  電源シーケンス表示部(シーケンス)
 66a~66e  電源シーケンス表示部(シーケンス)
 70  関連付け線(線)
 80  電力系統ツリー表示部
 86  電源シーケンス表示部(シーケンス)
 86a~86d  電源シーケンス表示部(シーケンス)
 210  立ち上がり時間
 211  電源シーケンス順番
 810  立ち下がり時間

Claims (9)

  1.  搭載部品の仕様情報を記憶する仕様情報記憶ユニットと、
     外部から入力された設計情報に対応する前記仕様情報を前記仕様情報記憶ユニットから読み出して、前記搭載部品を電力経路で接続した系統ツリー情報を作成すると共に、読み出した前記仕様情報に基づき前記搭載部品に供給する電力を前記電力経路毎に求めて、当該電力経路の特性値情報を作成すると共に、前記仕様情報に基づき電源シーケンス情報を作成するツリー情報作成部と、
     前記系統ツリー情報に前記特性値情報、及び電源シーケンス情報を重ねて表示する表示部とを備え、
     前記表示部が、前記電力経路を表示する際に、電力系統ツリー、特性値情報、電源シーケンスを同時に表示すると共に、前記電力系統ツリー内の電源入力部、及び電源部を、前記電源シーケンスと関連付けて配置表示し、電源シーケンスの順番に前記電源入力部、前記電源部を表示して、電子機器における配線基板に搭載した搭載部品間の電力経路を表示する電力系統ツリー表示システム。
  2.  前記表示部が、前記電力経路を表示する際に、前記電源シーケンスの順に配置表示した電力系統ツリー内の電源入力部、及び電源部と、前記電源シーケンスの所定のタイミング箇所とを線で接続して表示する請求項1に記載の電力系統ツリー表示システム。
  3.  前記表示部が、前記電力経路を表示する際に、前記電源シーケンスの順に配置表示した電力系統ツリー内の電源入力部、及び電源部に、投入、切断の順番を表示する請求項1または請求項2に記載の電力系統ツリー表示システム。
  4.  前記表示部が、前記電源シーケンスを表示する際に、各電圧において立ち上がり時間、及び立ち下がり時間を考慮して電源シーケンスの表示を行う請求項1から請求項3の何れか1項に記載の電力系統ツリー表示システム。
  5.  前記電源シーケンス情報には、各電圧の立ち上がりのタイミング間の間隔を定義する所定の時間を備え、
     前記表示部が、前記電源シーケンスにおいて前記所定の時間を表示する請求項1から請求項4の何れか1項に記載の電力系統ツリー表示システム。
  6.  前記表示部が、電力系統ツリー内の電源入力部としてコネクタを表示すると共に、コネクタ挿抜のシーケンスを含めた配線基板全体のシーケンスを表示する請求項1から請求項5の何れか1項に記載の電力系統ツリー表示システム。
  7.  前記電源シーケンスが電源の投入シーケンス、電源の切断シーケンスである請求項1から請求項6の何れか1項に記載の電力系統ツリー表示システム。
  8.  仕様情報記憶ユニットが、搭載部品の仕様情報を記憶する工程と、
     ツリー情報作成部が、外部から入力された設計情報に対応する前記仕様情報を前記仕様情報記憶ユニットから読み出して、前記搭載部品を電力経路で接続した系統ツリー情報を作成すると共に、読み出した前記仕様情報に基づき前記搭載部品に供給する電力を前記電力経路ごとに求めて、当該電力経路の特性値情報を作成すると共に、前記仕様情報に基づき電源シーケンス情報を作成する工程と、
     表示部が、前記系統ツリー情報に前記特性値情報、及び電源シーケンス情報を重ねて表示する工程とを含み、
     前記表示部が、前記電力経路を表示する際に、電力系統ツリー、特性値情報、電源シーケンスを同時に表示すると共に、前記電力系統ツリー内の電源入力部、及び電源部を、前記電源シーケンスと関連付けて配置表示し、電源シーケンスの順番に前記電源入力部、前記電源部を表示して、電子機器における配線基板に搭載した搭載部品間の電力経路を表示する電力系統ツリー表示方法。
  9.  コンピュータを、
     外部から入力された設計情報に該当する仕様情報を仕様情報記憶ユニットから読み出して、搭載部品を電力経路で接続した系統ツリー情報を作成すると共に、読み出した前記仕様情報に基づき前記搭載部品に供給する電力を前記電力経路毎に求めて、当該電力経路の特性値情報を作成すると共に、前記仕様情報に基づき電源シーケンス情報を作成するツリー情報作成部、
     前記系統ツリー情報に前記特性値情報、及び電源シーケンス情報を重ねて表示する表示部
     として機能させ、
     前記表示部が、前記電力経路を表示する際に、電力系統ツリー、特性値情報、電源シーケンスを同時に表示すると共に、前記電力系統ツリー内の電源入力部、及び電源部を、前記電源シーケンスと関連付けて配置表示し、電源シーケンスの順番に前記電源入力部、前記電源部を表示して、電子機器における配線基板に搭載した搭載部品間の電力経路を表示する電力系統ツリー表示プログラム。
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