WO2014069080A1 - 電力系統ツリー作成システム、電力系統ツリー作成システムの制御方法、および、プログラム - Google Patents

電力系統ツリー作成システム、電力系統ツリー作成システムの制御方法、および、プログラム Download PDF

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WO2014069080A1
WO2014069080A1 PCT/JP2013/072839 JP2013072839W WO2014069080A1 WO 2014069080 A1 WO2014069080 A1 WO 2014069080A1 JP 2013072839 W JP2013072839 W JP 2013072839W WO 2014069080 A1 WO2014069080 A1 WO 2014069080A1
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WO
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power system
system tree
information
tree
recommended
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Application number
PCT/JP2013/072839
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English (en)
French (fr)
Inventor
石田 尚志
大平 理覚
Original Assignee
日本電気株式会社
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Publication date
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    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06FELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
    • G06F30/00Computer-aided design [CAD]
    • G06F30/30Circuit design

Definitions

  • the present invention relates to a power system tree creation system that creates a power system tree indicating a power supply path to an electronic component that constitutes an electrical device, a control method for the power system tree creation system, and a program.
  • Patent Document 1 Japanese Patent Laid-Open No. 2009-69884
  • Patent Document 2 Japanese Patent Laid-Open No. 2010-49646
  • design information indicating information on the input is input, a technique for creating a power system tree indicating a power supply path to each electronic component indicated in the design information based on the connection relationship between the stored electronic components It is disclosed.
  • the items indicating the characteristics of the power system tree include the cost of the electronic components included in the power system tree, availability, power conversion efficiency, occupied area, height from the board surface when mounted on the board, and the like. .
  • the design information is changed, and at least a part of the power system tree is changed. In such a case, the characteristics of other items often change. Therefore, normally, a power system tree is created while comparing a plurality of configuration plans so that the characteristics of each item satisfy the necessary conditions.
  • Patent Document 1 and Patent Document 2 a power system tree can be created based on design information. However, it is not known how the characteristic value of which item changes when a part of the power system tree is changed. Therefore, there is a problem that it takes time to create a desired power system tree while comparing a plurality of configuration plans.
  • An object of the present invention is to provide a power system tree creation system, a control method for the power system tree creation system, and a program capable of reducing the effort for creating a desired power system tree.
  • the power system tree creation system of the present invention provides: A power system tree creation system for creating a power system tree indicating a power supply path to electronic components constituting an electrical device, A display unit; When design information indicating information related to electronic components constituting the electrical device is input, the power system tree is created as a recommended power system tree based on the design information, and various items of the recommended power system tree are A creation unit for displaying on the display unit together with a plurality of characteristic values each indicating a characteristic, When the edit information indicating the change contents of the recommended power system tree is input, the creating unit creates a changed power system tree in which the recommended power system tree is changed based on the edit information, and the recommended power system tree Together with the change of the plurality of characteristic values of the changed power system tree with respect to the plurality of characteristic values.
  • control method of the power system tree creation system of the present invention includes: A control method of a power system tree creation system that has a display unit and creates a power system tree indicating a power supply path to an electronic component constituting an electrical device,
  • design information indicating information related to electronic components constituting the electrical device is input, the power system tree is created as a recommended power system tree based on the design information, and various items of the recommended power system tree are Display on the display unit together with a plurality of characteristic values indicating the characteristics
  • edit information indicating the change contents of the recommended power system tree is input, a modified power system tree in which the recommended power system tree is changed based on the edit information is created, and the plurality of characteristics of the recommended power system tree It is displayed on the display unit together with the change of the plurality of characteristic values of the changed power system tree with respect to the value.
  • the program of the present invention On the computer, When design information indicating information related to the electronic parts constituting the electrical device is input, a recommended power system tree is determined based on the design information, and a power system tree indicating a power supply path to the electronic components constituting the electrical equipment. And a process for displaying together with a plurality of characteristic values respectively indicating characteristics for various items of the recommended power system tree; When edit information indicating the change contents of the recommended power system tree is input, a modified power system tree in which the recommended power system tree is changed based on the edit information is created, and the plurality of characteristics of the recommended power system tree And a process of displaying together with a change in the plurality of characteristic values of the changed power system tree with respect to a value.
  • FIG. 1st Embodiment of this invention It is a block diagram which shows the structure of the electric power system tree preparation system of the 1st Embodiment of this invention. It is a flowchart which shows operation
  • LSI Large Scale Integration
  • memory and functional modules
  • electronic components such as power supply components
  • a wiring board printed wiring board
  • an electronic component mounted on the wiring board is referred to as a mounted component.
  • FIG. 1 is a block diagram illustrating a configuration of a power system tree creation system 100 according to the first embodiment of this invention.
  • the information storage unit 120 is an example of a storage unit
  • the power system tree information creation unit 140 is an example of a creation unit.
  • the input unit 110 includes a design information input unit 111, a constraint condition information input unit 112, a priority item information input unit 113, and an edit information input unit 114.
  • the design information input unit 111 receives design information necessary for creating a power system tree, such as a wiring board of an electric device, components mounted on the wiring substrate, and connection relations of the mounted components.
  • the design information input unit 111 outputs the input design information to the power system tree information creation unit 140.
  • Constraint condition information input unit 112 is input with constraint condition information indicating conditions that must be observed in creating the power system tree.
  • the constraint condition information input unit 112 outputs the input constraint condition information to the power system tree information creation unit 140.
  • the constraint conditions include, for example, the original input voltage, the allowable number of voltage types, the allowable number of voltage conversion stages, the actual use of the mounted components in the power system tree, and the like.
  • the priority item information input unit 113 receives priority item information indicating an item to be prioritized among a plurality of items indicating the characteristics of the power system tree.
  • the priority item information input unit 113 outputs the input priority item information to the power system tree information creation unit 140.
  • the items indicating the characteristics of the power system tree include various items such as the cost of components, availability, power conversion efficiency, occupied area, and height from the board surface when mounted on the wiring board.
  • Edit information input unit 114 receives edit information indicating the change contents of the power system tree.
  • the edit information input unit 114 outputs the input edit information to the power system tree information creation unit 140.
  • the information storage unit 120 includes a device information DB (Database) 121 and a power supply information DB 122.
  • the device information DB 121 stores device information related to devices such as device specifications.
  • the power supply information DB 122 stores information on power supply components such as specifications of power supply components.
  • the display unit 130 displays various information according to the control of the power system tree information creation unit 140.
  • the power system tree information creation unit 140 includes a recommended tree automatic generation unit 141 and a tree editing unit 142.
  • the recommended tree automatic generation unit 141 obtains device information and power supply information necessary for creating a power system tree from the information storage unit 120 based on the design information, constraint condition information, and priority item information input from the input unit 110. get. Further, the recommended tree automatic generation unit 141 creates a power system tree based on these pieces of information. Hereinafter, the power system tree created by the recommended tree automatic generation unit 141 is referred to as a recommended power system tree.
  • the recommended tree automatic creating unit 141 also recommends power system tree information indicating the created recommended power system tree, power information indicating current values and voltage values in each path in the recommended power system tree, and the recommended power system tree.
  • Initial characteristic value information indicating a characteristic value of an item indicated in the priority item information (hereinafter referred to as an initial characteristic value) is output on the display unit 130 and displayed.
  • the tree editing unit 142 changes the recommended power system tree based on the editing information input from the input unit 110.
  • the power system tree created by the tree editing unit 142 changing the recommended power system tree is referred to as a changed power system tree.
  • the tree editing unit 142 displays the changed power system tree information indicating the created changed power system tree, the power information in each path in the changed power system tree, and the characteristics of the items indicated in the priority item information of the changed power system tree.
  • the changed characteristic value information indicating the value (hereinafter referred to as the changed characteristic value) and the difference information indicating the change of the changed characteristic value with respect to the initial characteristic value are output and displayed on the display unit 130.
  • FIG. 2 is a flowchart showing the operation of the power system tree creation system 100 of the present embodiment.
  • the power system tree information creation unit 140 receives an input of design information via the design information input unit 111 (step S201).
  • the user specifies the devices necessary for the configuration of the electrical equipment, the number of devices used, the required specifications, and the like, and inputs design information based on the characterized contents.
  • the recommended tree automatic creation unit 141 acquires device information from the device information DB 121 based on the input design information (step S202).
  • the recommended tree automatic creation unit 141 acquires the device information.
  • the recommended tree automatic creation unit 141 inputs the device information of the device in a predetermined data format to the user as additional standard product information. To request.
  • purchased product information indicating the price or availability of the device is input as device information at any time when a new device is purchased.
  • the power system tree information creation unit 140 receives input of constraint condition information via the constraint condition information input unit 112 (step S203).
  • the power system tree information creation unit 140 receives input of priority item information via the priority item information input unit 113 (step S204).
  • FIG. 2 although it demonstrates using the example which receives the input of priority item information after receiving the input of constraint condition information, it is not restricted to this. You may make it receive the input of constraint condition information after receiving the input of priority item information.
  • the recommended tree automatic creation unit 141 acquires the power supply information of the power supply components necessary for creating the power system tree from the power supply information DB 122 based on the input constraint condition information and priority item information (step S205).
  • the recommended tree automatic creation unit 141 gives the user the power supply information of the power supply component in a predetermined data format. To be entered as additional standard product information.
  • purchased product information indicating the price and availability of the power supply component is input to the power supply information DB 122 as power supply information whenever a new power supply component is purchased.
  • the recommended tree automatic generation unit 141 creates a power system tree (recommended power system tree) based on the input design information, constraint condition information, priority item information, and acquired device information and power supply information. (Step S206). Further, the recommended tree automatic creation unit 141 includes recommended power system tree information indicating the generated recommended power system tree, power information in each path in the recommended power system tree, and initial characteristics indicating initial characteristic values of the recommended power system tree. The value information is output to the display unit 130.
  • the display unit 130 displays these information (step S207).
  • FIG. 3 is a diagram illustrating an example of display on the display unit 130 in step S207.
  • the display unit 130 displays a recommended power system tree 310 indicated in the recommended power system tree information.
  • the recommended power system tree 310 is composed of four stages.
  • a power input unit 311 to which power is input from the outside is arranged.
  • the output voltage and output current of the power input unit 311 are displayed.
  • the output voltage of the power input unit 311 is 12V
  • the output current is 10A.
  • the power supply path connected to the output side of the power input unit 311 is branched into two. In each path after branching, the current value of the current flowing through the path is displayed. In the present embodiment, the current value of the current flowing through the upper path is 8A, and the current value of the current flowing through the lower path is 2A.
  • power supplies 312 and 313 are arranged.
  • the upper path of the paths branched in the first stage is connected to the input side of the power supply 312. Therefore, a current of 8 A is input to the power supply 312.
  • the lower path among the paths branched in the first stage is connected to the input side of the power supply 313. Therefore, a current of 2 A is input to the power supply 313.
  • the output voltage and output current of each power source are displayed on the output side of the power sources 312 and 313.
  • the output voltage of the power supply 312 is 5V, and the output current is 15A.
  • the output voltage of the power supply 313 is 3.3V, and the output current is 6A.
  • power conversion efficiency and loss are displayed as the performance of each power source at the lower part of the power sources 312 and 313.
  • the power conversion efficiency of the power supply 312 is 80%, and the loss is 19.2W.
  • the power conversion efficiency of the power source 313 is 80%, and the loss is 4.8W.
  • the power supply path connected to the output side of the power supply 312 branches into two.
  • the current value of the current flowing through the upper path is 10A
  • the current value of the current flowing through the lower path is 5A.
  • the power supply 314 is arranged on the third stage.
  • the input side of the power supply 314 is connected to the output side of the power supply 312 and the lower path among the paths branched in the second stage is connected. Therefore, a current of 5 A is input to the power supply 314.
  • the output voltage and output current of the power supply 314 are displayed on the output side of the power supply 314.
  • the output voltage of the power supply 314 is 1.8V, and the output current is 11A.
  • the power conversion efficiency and loss of the power source 314 are displayed below the power source 314.
  • the power conversion efficiency of the power source 314 is 80%, and the loss is 5W.
  • the upper path of the paths branched in the second stage is further branched into two.
  • the current value of the current flowing through the upper path is 2A
  • the current value of the current flowing through the lower path is 8A.
  • devices 315 to 317 are arranged.
  • the upper path among the paths branched in the third stage is connected to the input side of the device 315. Therefore, a current of 2 A is input to the device 315. Also, the lower side of the paths branched in the third stage and the path connected to the output side of the power source 314 are connected to the input side of the device 316. Therefore, 5V, 8A and 1.8V, 11A are input to the device 316. Further, a path connected to the output side of the power source 313 is connected to the input side of the device 317. Therefore, a current of 6 A is input to the device 317.
  • the current value and the voltage value in each path are displayed based on the power information output from the recommended tree automatic creation unit 141.
  • the display unit 130 displays the initial characteristic value table 320 based on the initial characteristic value information output from the recommended tree automatic creation unit 141.
  • the names of items are shown in the order of items with the highest priority shown in the priority item information. Further, in the initial characteristic value table 320, the required characteristic of the item and the initial characteristic value of the item are shown corresponding to the name of the item.
  • the item to be given the highest priority is cost (low cost), then total conversion efficiency (high total conversion efficiency), mounting component height (low mounting component height), heat generation density ( The order of heat generation density is low).
  • the user can determine which item of the recommended power system tree was created based on what requirement, and the power. It is easy to recognize how much the characteristic value of the system tree is. As a result, design work and design verification work can be performed efficiently.
  • the power system tree information creation unit 140 determines whether or not the fact that the recommended power system tree is to be adopted as a base for consideration is input via the input 110 (step S208).
  • step S208: No the power system tree information creation unit 140 returns to the process of step S203.
  • step S208 If it is determined that the adoption of the recommended power system tree as a base for examination has been input (step S208: Yes), the power system tree information creation unit 140 accepts input of editing information via the editing information input unit 114 (step S208). S209). In the following description, it is assumed that editing information indicating that the power source 314 shown in FIG. 3 is changed to a power source having higher power conversion efficiency (88%) and less loss (2.7 W) than the power source 314 is input. To do.
  • the tree editing unit 142 changes the recommended power system tree based on the input editing information, and creates a changed power system tree (step S210). Specifically, the tree editing unit 142 obtains new power supply information from the power supply information DB 122 because edit information indicating that the power supply is to be changed is input. Then, the tree editing unit 142 creates a changed power system tree based on the acquired power supply information and the information acquired by the recommended tree automatic creation unit 141.
  • the tree editing unit 142 includes the changed power system tree information indicating the created changed power system tree, the power information in each path in the changed power system tree, and the changed characteristic indicating the changed characteristic value of the changed power system tree.
  • the value information and the difference information indicating the change of the changed characteristic value with respect to the initial characteristic value are output to the display unit 130.
  • the difference information is changed with respect to the initial characteristic value of a certain item, whether the changed characteristic value of the item is improving or deteriorating in view of the required characteristic. It shall indicate whether or not there is.
  • the display unit 130 displays these information (step S211).
  • FIG. 4 is a diagram illustrating an example of display on the display unit 130 in step S211.
  • the same components as those in FIG. 4 are identical to FIG. 4, the same components as those in FIG. 4, the same components as those in FIG. 4, the same components as those in FIG.
  • the display unit 130 displays an initial characteristic value table 320.
  • the display unit 130 displays the changed power system tree 410 shown in the changed power system tree information.
  • the power source 314 is changed to a power source 411 having a power conversion efficiency of 88% and a loss of 2.7W.
  • the output current of the power supply input unit 311 is changed to 9.6A.
  • the input current to the power supply 312 is changed from 8A to 7.6A in accordance with the change of the output current of the power supply input unit 311.
  • the output current of the power input unit 311 is changed from 15A to 14.5A.
  • the path connected to the output side of the power supply 312 branches at the second stage.
  • the current value of the current flowing through the upper path is 10 A
  • the current value of the current flowing through the lower path is 4.5 A.
  • a power supply 411 is arranged in the third stage.
  • the lower path among the paths branched in the second stage is connected to the input side of the power supply 411. Therefore, a current of 4.5 A is input to the power supply 411.
  • the output voltage and output current of the power supply 411 are displayed on the output side of the power supply 411.
  • the output voltage of the power source 411 is 1.8V
  • the output current is 11A. Since the power supply 411 has higher power conversion efficiency and less loss than the power supply 314, the power supply 411 can output the same voltage and current as the power supply 314 with less input current than the power supply 314.
  • the display unit 130 displays a change content 420 for the recommended power system tree 310.
  • the display unit 130 displays the changed characteristic table 430 based on the changed characteristic value information and the difference information.
  • post-change characteristic table 430 for each item indicated in the priority item information, whether the post-change characteristic value has improved, deteriorated, or has not changed with respect to the initial characteristic value of the item. The initial ratio shown and the characteristic value after change are shown.
  • the cost increased from 12,000 yen to 13,000 yen, the total conversion efficiency improved from 74% to 76%, and the mounted component height was 2mm at the maximum. There is no change, and the heat generation density is improved from a maximum of 2 W / cm 2 to a maximum of 1.5 W / cm 2 .
  • the user can change the characteristic value of which item by changing the recommended power system tree. It can be easily recognized whether it has changed. Therefore, it is possible to easily determine the trade-off of each characteristic at the time of design, and it is possible to reduce the trouble of creating a desired power system tree.
  • the power system tree information creating unit 140 determines whether or not to adopt the power system tree displayed on the display unit 130 is input via the input 110 (step S212).
  • step S212 If it is determined that it is input that the displayed power system tree is not adopted (step S212: No), the power system tree information creation unit 140 returns to the process of step S209.
  • step S212 If it is determined that the displayed power system tree is to be adopted (step S212: Yes), the power system tree information creation unit 140 updates the device information DB 121 with the adoption results of the devices constituting the power system tree. Then, the power supply information DB 122 is updated with the adoption results of the power supply components constituting the power system tree (step S213), and the process is terminated.
  • the power system tree creation system 100 creates a recommended power system tree based on the design information, the constraint condition information, and the priority item information, and changes the recommended power system tree.
  • a changed power system tree is created by changing the recommended power system tree based on the edit information. Further, the power system tree creation system 100 displays the change in the changed characteristic value with respect to the initial characteristic value on the display unit 130.
  • the user can easily recognize how the characteristic value of which item has changed by changing the recommended power system tree, and can easily determine the trade-off of each characteristic. It is possible to reduce the trouble of creating the power system tree.
  • FIG. 5 is a block diagram showing a configuration of a power system tree creation system 500 according to the second exemplary embodiment of the present invention.
  • the power system tree creation system 500 of the present embodiment is different from the power system tree creation system 100 of the first embodiment in that the information storage unit 120 is changed to the information storage unit 520, and the power system tree information creation unit The difference is that 140 is changed to the power system tree information creation unit 540.
  • the information storage unit 520 is different from the information storage unit 120 in that a connection component information DB 521 is added.
  • connection component information DB 521 stores connection component information related to the connection components such as specification information of connection components such as cables and connectors constituting a power supply path to the electronic components.
  • the power system tree information creation unit 540 changes the recommended tree automatic generation unit 141 to the recommended tree automatic generation unit 541, and changes the tree editing unit 142 to the tree editing unit 542. It is different from the changed point.
  • the recommended tree automatic generation unit 541 creates a recommended power system tree in the same manner as the recommended tree automatic generation unit 141, and displays it on the display unit 130 together with the initial characteristic values.
  • the recommended tree automatic generation unit 541 creates a recommended power system tree including not only device information and power supply information but also information on connected components.
  • the tree editing unit 542 changes the recommended power system tree based on the editing information to create a changed power system tree, and displays the changed power system tree on the display unit 130 together with the changed characteristic value.
  • the recommended tree automatic generation unit 541 creates a changed power system tree including information related to the connected parts.
  • FIG. 6 is a flowchart showing the operation of the power system tree creation system 500 of this embodiment. In FIG. 6, the same processes as those in FIG.
  • the recommended tree automatic creation unit 541 When the constraint condition information and the priority item information are input in steps S203 and 204, the recommended tree automatic creation unit 541 generates the power supply necessary for creating the power system tree based on the input constraint condition information and the priority item information.
  • the power supply information of the component is acquired from the power supply information DB 122, and the connection component information of the connection component necessary for creating the power system tree is acquired from the connection component information DB 521 (step S601).
  • the recommended tree automatic generation unit 541 creates a power system tree (recommended power system tree) based on design information, constraint condition information, priority item information, acquired device information, power supply information, and connected component information. (Step S603). Further, the recommended tree automatic creating unit 541 has recommended power system tree information indicating the created recommended power system tree, power information in each path in the recommended power system tree, and initial characteristics indicating initial characteristic values of the recommended power system tree. The value information is output to the display unit 130.
  • the display unit 130 displays these information (step S603).
  • FIG. 7 is a diagram illustrating an example of display on the display unit 130 in step S603. In FIG. 7, the same components as those in FIG. 7, the same components as those in FIG.
  • the display unit 130 displays a recommended power system tree 710 indicated by the recommended power system tree information.
  • the power input unit 311 shown in FIG. 3 is changed to a connector 711 which is a connection component.
  • the current capacity is displayed as the performance of the connector 711.
  • the current capacity of the connector 711 is 20A.
  • the tree editing unit 542 changes the recommended power system tree created by the recommended tree automatic creating unit 541 based on the editing information, and changes the power system.
  • a tree is created (step S604).
  • editing information indicating that the power source 314 illustrated in FIG. 7 is changed to the power source 411 illustrated in FIG. 4 is input.
  • the tree editing unit 142 acquires the power source information of the new power source from the power source information DB 122. Then, the tree editing unit 142 creates a changed power system tree based on the acquired power supply information, the information acquired by the recommended tree automatic creation unit 141, and the like. Further, the tree editing unit 142 includes the changed power system tree information indicating the created changed power system tree, the power information in each path in the changed power system tree, and the changed characteristic indicating the changed characteristic value of the changed power system tree. The value information and the difference information indicating the change of the changed characteristic value with respect to the initial characteristic value are output to the display unit 130.
  • the display unit 130 displays these information (step S605).
  • FIG. 8 is a diagram illustrating an example of display on the display unit 130 in step S605.
  • the same components as those in FIG. 4 are denoted by the same reference numerals, and description thereof is omitted.
  • the display unit 130 displays the changed power system tree 810 indicated by the changed power system tree information.
  • the display unit 130 displays the changed characteristic value table 820 based on the changed characteristic value information and the difference information.
  • the display unit 130 displays a revision history information screen 830 for the power system tree.
  • information on the selected electronic component is displayed. It may be. For example, if it is input that the device 316 in the changed power system tree 810 is selected, a detailed information screen 910 indicating detailed information of the device 316 is displayed in a separate window from the power system tree and the like as shown in FIG. You may do it.
  • the detailed information the component name, the number of components, the pin name, the voltage value for each pin, and the current value of the device 316 are displayed.
  • the display target of detailed information includes power supply components and connection components in addition to devices. Further, the content displayed as the detailed information is not limited to the content described above.
  • the display object of the detailed information is a power supply component, for example, the allowable voltage range, allowable current range, allowable temperature range, voltage on / off sequence, etc. can be displayed as detailed information.
  • the target is a connector or the like, for example, the number of contact pins, current capacity per pin, contact type, contact plating specification, and the like can be displayed.
  • the power system tree creation system 500 can display the connection component information, the revision history, and the detailed information of the components constituting the power system tree.
  • the method performed in the power system tree creation system of the present invention may be applied to a program for causing a computer to execute.
  • the program can be stored in a storage medium and can be provided to the outside via a network.
  • a power system tree creation system for creating a power system tree indicating a power supply path to electronic components constituting an electrical device, A display unit;
  • design information indicating information related to electronic components constituting the electrical device is input, the power system tree is created as a recommended power system tree based on the design information, and various items of the recommended power system tree are A creation unit for displaying on the display unit together with a plurality of characteristic values each indicating a characteristic,
  • the creating unit creates a changed power system tree in which the recommended power system tree is changed based on the edit information, and the recommended power system tree A change in the plurality of characteristic values of the changed power system tree with respect to the plurality of characteristic values is displayed on the display unit.
  • the creation unit further receives constraint condition information indicating a constraint condition to be satisfied in the power system tree, and priority item information indicating an item to be prioritized among the various items, and the design information and the constraint condition
  • a power system tree creation system which creates the recommended power system tree based on information and the priority item information.
  • the creation unit causes the display unit to display a change in the characteristic value of the changed power system tree with respect to the characteristic value of the recommended power system tree for the item indicated in the priority item information. system.
  • the creation unit displays information on the selected electronic component stored in the storage unit on the display unit when an instruction to select an electronic component constituting the power system tree is input. Power system tree creation system.
  • a control method of a power system tree creation system that has a display unit and creates a power system tree indicating a power supply path to an electronic component constituting an electrical device,
  • design information indicating information on electronic components constituting the electrical device is input
  • the power system tree is created as a recommended power system tree based on the design information
  • characteristics of various items of the recommended power system tree Are displayed on the display unit together with a plurality of characteristic values respectively indicating
  • edit information indicating the change contents of the recommended power system tree is input, a modified power system tree in which the recommended power system tree is changed based on the edit information is created, and the plurality of characteristics of the recommended power system tree
  • a control method for a power system tree creation system wherein the display unit displays the change values together with changes in the plurality of characteristic values of the changed power system tree with respect to values.

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Abstract

 本発明電力系統ツリー作成システムは、電気機器を構成する電子部品への電力の供給経路を示す電力系統ツリーを作成する電力系統ツリー作成システムであって、表示部と、前記電気機器を構成する電子部品に関する情報を示す設計情報が入力されると、該設計情報に基づいて前記電力系統ツリーを推奨電力系統ツリーとして作成し、該推奨電力系統ツリーの各種の項目についての特性をそれぞれ示す複数の特性値とともに前記表示部に表示させる作成部と、を有し、前記作成部は、前記推奨電力系統ツリーの変更内容を示す編集情報が入力されると、該編集情報に基づいて前記推奨電力系統ツリーを変更した変更電力系統ツリーを作成し、前記推奨電力系統ツリーの前記複数の特性値に対する前記変更電力系統ツリーの前記複数の特性値の変化を前記表示部に表示させる。

Description

電力系統ツリー作成システム、電力系統ツリー作成システムの制御方法、および、プログラム
 本発明は、電気機器を構成する電子部品への電力の供給経路を示す電力系統ツリーを作成する電力系統ツリー作成システム、電力系統ツリー作成システムの制御方法、および、プログラムに関する。
 近年、電気機器においては省電力化の観点から低電圧化が進展している。低電圧化の進展に伴い、1つの電気機器内に、それぞれ異なる電圧値を基準に動作する複数種の電子部品が使用されることが多くなっている。この結果、1つの電気機器内で取り扱われる電圧値の数が増加している。そのため、電気機器を構成する各電子部品への電力の供給経路の設計が複雑になり、電子部品への電力の供給経路の設計の信頼性の向上が重要な課題となっている。電子部品への電力の供給経路の設計の信頼性を向上させるには、各電子部品への電力の供給経路を階層的に示す電力系統ツリーを作成し、作成した電力系統ツリーを用いて、電力の供給経路の設計、また、設計結果の検証を行うことが有効である。
 特許文献1(特開2009-69884号公報)、および、特許文献2(特開2010-49646号公報)には、電子部品同士の接続関係を予め記憶しておき、電気機器を構成する電子部品に関する情報を示す設計情報が入力されると、記憶している電子部品同士の接続関係に基づいて、設計情報に示される各電子部品への電力の供給経路を示す電力系統ツリーを作成する技術が開示されている。
特開2009-69884号公報 特開2010-49646号公報
 電力系統ツリーを作成する際には、電力系統ツリーの特性を示す複数の項目について考慮が必要となる。なお、電力系統ツリーの特性を示す項目としては、電力系統ツリーに含まれる電子部品のコスト、入手容易性、電力変換効率、占有面積、基板への搭載時における基板面からの高さなどがある。ここで、ある項目の特性を変更する場合には、設計情報が変更されることとなり、電力系統ツリーの少なくとも一部が変更されることとなる。このような場合には、他の項目の特性も変化してしまうことが多い。そのため、通常、各項目の特性が必要な条件を満たすように、複数の構成案を比較しながら電力系統ツリーが作成される。
 特許文献1および特許文献2に開示の技術においては、設計情報に基づいて電力系統ツリーを作成することはできる。しかしながら、電力系統ツリーの一部を変更した場合に、どの項目の特性値がどのように変化するかは分からない。そのため、複数の構成案を比較しながら、所望の電力系統ツリーを作成するには手間がかかるという問題がある。
 本発明の目的は、所望の電力系統ツリーを作成する手間の削減を図ることができる電力系統ツリー作成システム、電力系統ツリー作成システムの制御方法、および、プログラムを提供することにある。
 上記目的を達成するために本発明の電力系統ツリー作成システムは、
 電気機器を構成する電子部品への電力の供給経路を示す電力系統ツリーを作成する電力系統ツリー作成システムであって、
 表示部と、
 前記電気機器を構成する電子部品に関する情報を示す設計情報が入力されると、該設計情報に基づいて前記電力系統ツリーを推奨電力系統ツリーとして作成し、該推奨電力系統ツリーの各種の項目についての特性をそれぞれ示す複数の特性値とともに前記表示部に表示させる作成部と、を有し、
 前記作成部は、前記推奨電力系統ツリーの変更内容を示す編集情報が入力されると、該編集情報に基づいて前記推奨電力系統ツリーを変更した変更電力系統ツリーを作成し、前記推奨電力系統ツリーの前記複数の特性値に対する前記変更電力系統ツリーの前記複数の特性値の変化とともに前記表示部に表示させる。
 上記目的を達成するために本発明の電力系統ツリー作成システムの制御方法は、
 表示部を有し、電気機器を構成する電子部品への電力の供給経路を示す電力系統ツリーを作成する電力系統ツリー作成システムの制御方法であって、
 前記電気機器を構成する電子部品に関する情報を示す設計情報が入力されると、該設計情報に基づいて前記電力系統ツリーを推奨電力系統ツリーとして作成し、該推奨電力系統ツリーの各種の項目についての特性をそれぞれ示す複数の特性値とともに前記表示部に表示させ、
 前記推奨電力系統ツリーの変更内容を示す編集情報が入力されると、該編集情報に基づいて前記推奨電力系統ツリーを変更した変更電力系統ツリーを作成し、前記推奨電力系統ツリーの前記複数の特性値に対する前記変更電力系統ツリーの前記複数の特性値の変化とともに前記表示部に表示させる。
 上記目的を達成するために本発明のプログラムは、
 コンピュータに、
 電気機器を構成する電子部品に関する情報を示す設計情報が入力されると、該設計情報に基づいて、前記電気機器を構成する電子部品への電力の供給経路を示す電力系統ツリーを推奨電力系統ツリーとして作成し、該推奨電力系統ツリーの各種の項目についての特性をそれぞれ示す複数の特性値とともに表示する処理と、
 前記推奨電力系統ツリーの変更内容を示す編集情報が入力されると、該編集情報に基づいて前記推奨電力系統ツリーを変更した変更電力系統ツリーを作成し、前記推奨電力系統ツリーの前記複数の特性値に対する前記変更電力系統ツリーの前記複数の特性値の変化とともに表示する処理と、を実行させる。
 本発明によれば、所望の電力系統ツリーを作成する手間の削減を図ることができる。
本発明の第1の実施形態の電力系統ツリー作成システムの構成を示すブロック図である。 図1に示す電力系統ツリー作成システムの動作を示すフローチャートである。 図1に示す表示部の表示の一例である。 図1に示す表示部の表示の一例である。 本発明の第2の実施形態の電力系統ツリー作成システムの構成を示すブロック図である。 図5に示す電力系統ツリー作成システムの動作を示すフローチャートである。 図5に示す表示部の表示の一例である。 図5に示す表示部の表示の一例である。 図5に示す表示部の表示の一例である。
 以下に、本発明を実施するための形態について図面を参照して説明する。
 なお、以下では、LSI(Large Scale Integration)、メモリー、機能モジュールといったデバイスや、電源部品などの電子部品が、配線基板(プリント配線基板)に搭載される場合を例として説明する。また、以下では、配線基板に搭載される電子部品を搭載部品と称する。
 (第1の実施形態)
 図1は、本発明の第1の実施形態の電力系統ツリー作成システム100の構成を示すブロック図である。
 図1に示す電力系統ツリー作成システム100は、入力部110と、情報記憶部120と、表示部130と、電力系統ツリー情報作成部140と、を有する。情報記憶部120は、記憶部の一例であり、電力系統ツリー情報作成部140は、作成部の一例である。
 入力部110は、設計情報入力部111と、制約条件情報入力部112と、優先項目情報入力部113と、編集情報入力部114と、を有する。
 設計情報入力部111は、電気機器の配線基板やその配線基板への搭載部品、また、搭載部品の接続関係など、電力系統ツリーの作成に必要となる設計情報が入力される。設計情報入力部111は、入力された設計情報を電力系統ツリー情報作成部140に出力する。
 制約条件情報入力部112は、電力系統ツリーを作成する上で遵守する必要がある条件を示す制約条件情報が入力される。制約条件情報入力部112は、入力された制約条件情報を電力系統ツリー情報作成部140に出力する。なお、制約条件としては、例えば、大元の入力電圧、許容可能な電圧種類数、許容可能な電圧変換段数、搭載部品の電力系統ツリーへの採用実績などがある。
 優先項目情報入力部113は、電力系統ツリーの特性を示す複数の項目のうち、優先すべき項目を示す優先項目情報が入力される。優先項目情報入力部113は、入力された優先項目情報を電力系統ツリー情報作成部140に出力する。なお、電力系統ツリーの特性を示す項目としては、搭載部品のコスト、入手容易性、電力変換効率、占有面積、配線基板への搭載時における基板面からの高さなど種々のものがある。
 編集情報入力部114は、電力系統ツリーの変更内容を示す編集情報が入力される。編集情報入力部114は、入力された編集情報を電力系統ツリー情報作成部140に出力する。
 情報記憶部120は、デバイス情報DB(Database)121と、電源情報DB122と、を有する。
 デバイス情報DB121は、デバイスの仕様など、デバイスに関するデバイス情報を記憶する。
 電源情報DB122は、電源部品の仕様など、電源部品に関する情報を記憶する。
 表示部130は、電力系統ツリー情報作成部140の制御に従い、種々の情報を表示する。
 電力系統ツリー情報作成部140は、推奨ツリー自動生成部141と、ツリー編集部142と、を有する。
 推奨ツリー自動生成部141は、入力部110から入力された設計情報、制約条件情報、および、優先項目情報に基づいて、情報記憶部120から電力系統ツリーの作成に必要なデバイス情報および電源情報を取得する。さらに、推奨ツリー自動生成部141は、これらの情報に基づいて電力系統ツリーを作成する。以下では、推奨ツリー自動生成部141が作成した電力系統ツリーを推奨電力系統ツリーと称する。
 また、推奨ツリー自動作成部141は、作成した推奨電力系統ツリーを示す推奨電力系統ツリー情報と、推奨電力系統ツリー内の各経路における電流値や電圧値を示す電力情報と、推奨電力系統ツリーの優先項目情報に示される項目の特性を示す特性値(以下、初期特性値と称する)を示す初期特性値情報と、を表示部130に出力して表示させる。
 ツリー編集部142は、入力部110から入力された編集情報に基づいて、推奨電力系統ツリーを変更する。以下では、ツリー編集部142が推奨電力系統ツリーを変更して作成した電力系統ツリーを変更電力系統ツリーと称する。
 また、ツリー編集部142は、作成した変更電力系統ツリーを示す変更電力系統ツリー情報と、変更電力系統ツリー内の各経路における電力情報と、変更電力系統ツリーの優先項目情報に示される項目の特性値(以下、変更後特性値と称する)を示す変更後特性値情報と、初期特性値に対する変更後特性値の変化を示す差分情報と、を表示部130に出力して表示させる。
 次に、本実施形態の電力系統ツリー作成システム100の動作について説明する。
 図2は、本実施形態の電力系統ツリー作成システム100の動作を示すフローチャートである。
 電力系統ツリー情報作成部140は、設計情報入力部111を介した設計情報の入力を受け付ける(ステップS201)。ここで、ユーザは、電気機器の構成に必要なデバイス、各デバイスの使用数、要求仕様などを特定し、特性した内容に基づいて設計情報を入力する。
 推奨ツリー自動作成部141は、入力された設計情報に基づいて、デバイス情報DB121からデバイス情報を取得する(ステップS202)。ここで、推奨ツリー自動作成部141は、設計情報に示されるデバイスのデバイス情報が、デバイス情報DB121にライブラリー化して記憶されている場合には、そのデバイス情報を取得する。設計情報に示されるデバイスのデバイス情報がデバイス情報DB121に記憶されていない場合には、推奨ツリー自動作成部141は、ユーザに所定のデータフォーマットでそのデバイスのデバイス情報を追加標準品情報として入力するように要求する。なお、デバイス情報DB121には、新規のデバイスの購入時などに、そのデバイスの価格や入手容易性などを示す購買品情報がデバイス情報として随時入力される。
 次に、電力系統ツリー情報作成部140は、制約条件情報入力部112を介した制約条件情報の入力を受け付ける(ステップS203)。
 次に、電力系統ツリー情報作成部140は、優先項目情報入力部113を介した優先項目情報の入力を受け付ける(ステップS204)。
 なお、図2においては、制約条件情報の入力を受け付けた後に、優先項目情報の入力を受け付ける例を用いて説明するが、これに限られるものではない。優先項目情報の入力を受け付けた後に、制約条件情報の入力を受け付けるようにしてもよい。
 次に、推奨ツリー自動作成部141は、入力された制約条件情報および優先項目情報に基づいて、電力系統ツリーの作成に必要な電源部品の電源情報を電源情報DB122から取得する(ステップS205)。ここで、推奨ツリー自動作成部141は、電力系統ツリーの作成に必要な電源部品の電源情報が電源情報DB122に記憶されていない場合には、ユーザに所定のデータフォーマットでその電源部品の電源情報を追加標準品情報として入力するように要求する。また、電源情報DB122には、新規の電源部品の購入時などに、その電源部品の価格や入手容易性などを示す購買品情報が電源情報として随時入力される。
 次に、推奨ツリー自動生成部141は、入力された設計情報、制約条件情報、および、優先項目情報と、取得したデバイス情報および電源情報とに基づいて電力系統ツリー(推奨電力系統ツリー)を作成する(ステップS206)。さらに、推奨ツリー自動作成部141は、作成した推奨電力系統ツリーを示す推奨電力系統ツリー情報と、推奨電力系統ツリー内の各経路における電力情報と、推奨電力系統ツリーの初期特性値を示す初期特性値情報と、を表示部130に出力する。
 表示部130は、推奨ツリー自動生成部141から推奨電力系統ツリー情報、電流情報、電圧情報、初期特性値情報が入力されると、これらの情報を表示する(ステップS207)。
 図3は、ステップS207における表示部130の表示の一例を示す図である。
 図3に示すように、表示部130は、推奨電力系統ツリー情報に示される推奨電力系統ツリー310を表示する。
 推奨電力系統ツリー310は、4段で構成される。
 1段目には、外部から電源が入力される電源入力部311が配置されている。電源入力部311の出力側には、電源入力部311の出力電圧と出力電流とが表示される。本実施形態においては、電源入力部311の出力電圧は12Vであり、出力電流は10Aである。電源入力部311の出力側に接続された電力の供給経路は、2つに分岐している。分岐後の各経路には、その経路を流れる電流の電流値が表示される。本実施形態においては、上側の経路に流れる電流の電流値は8Aであり、下側の経路に流れる電流の電流値は2Aである。
 2段目には、電源312,313が配置されている。電源312の入力側には、1段目において分岐した経路のうち、上側の経路が接続される。したがって、電源312には8Aの電流が入力される。また、電源313の入力側には、1段目において分岐した経路のうち、下側の経路が接続される。したがって、電源313には2Aの電流が入力される。
 電源312,313の出力側には、各電源の出力電圧と出力電流とが表示される。本実施形態においては、電源312の出力電圧は5Vであり、出力電流は15Aである。また、電源313の出力電圧は3.3Vであり、出力電流は6Aである。
 また、電源312,313の下部には、各電源の性能として、電力変換効率と損失とが表示される。本実施形態においては、電源312の電力変換効率は80%であり、損失は19.2Wである。また、電源313の電力変換効率は80%であり、損失は4.8Wである。
 電源312の出力側に接続された電力の供給経路は、2つに分岐している。本実施形態においては、上側の経路に流れる電流の電流値は10Aであり、下側の経路に流れる電流の電流値は5Aである。
 3段目には、電源314が配置されている。電源314の入力側には、電源312の出力側に接続され、2段目において分岐した経路のうち、下側の経路が接続される。したがって、電源314には、5Aの電流が入力される。
 電源314の出力側には、電源314の出力電圧と出力電流とが表示される。本実施形態においては、電源314の出力電圧は1.8Vであり、出力電流は11Aである。また、電源314の下部には、電源314の電力変換効率と損失とが表示される。本実施形態においては、電源314の電力変換効率は80%であり、損失は5Wである。
 また、3段目においては、2段目において分岐した経路のうち、上側の経路がさらに2つに分岐している。本実施形態においては、上側の経路に流れる電流の電流値は2Aであり、下側の経路に流れる電流の電流値は8Aである。
 4段目には、デバイス315~317が配置されている。
 デバイス315の入力側には、3段目において分岐した経路のうち、上側の経路が接続される。したがって、デバイス315には2Aの電流が入力される。また、デバイス316の入力側には、3段目において分岐した経路のうち、下側の経路と、電源314の出力側に接続された経路と、が接続される。したがって、デバイス316には、5V、8Aと1.8V、11Aと、が入力される。また、デバイス317の入力側には、電源313の出力側に接続された経路が接続される。したがって、デバイス317には、6Aの電流が入力される。
 なお、各経路における電流値、電圧値は、推奨ツリー自動作成部141から出力された電力情報に基づいて表示される。
 また、表示部130は、推奨ツリー自動作成部141から出力された初期特性値情報に基づいて初期特性値テーブル320を表示する。
 初期特性値テーブル320においては、図3に示すように、優先項目情報に示される優先順位の高い項目順に、項目の名称が示される。また、初期特性値テーブル320においては、項目の名称に対応して、その項目の要求特性と、その項目の初期特性値と、が示される。本実施形態においては、最も優先すべき項目はコスト(コストが低い)であり、次いで、総変換効率(総変換効率が高い)、搭載部品高さ(搭載部品高さが低い)、発熱密度(発熱密度が低い)の順である。
 図3に示すように、推奨電力系統ツリー310と初期特性値テーブル320とを表示することで、ユーザは、推奨電力系統ツリーが、どの項目のどんな要求に基づいて作成されたのか、また、電力系統ツリーの特性値はどれくらいであるかといったことを容易に認識することができる。その結果、設計作業や設計検証作業を効率よく行うことができる。
 図2を再び参照すると、電力系統ツリー情報作成部140は、推奨電力系統ツリーを検討のベースとして採用する旨が入力110を介して入力されたか否かを判定する(ステップS208)。
 推奨電力系統ツリーを検討のベースとして採用しない旨が入力されたと判定すると(ステップS208:No)、電力系統ツリー情報作成部140は、ステップS203の処理に戻る。
 推奨電力系統ツリーを検討のベースとして採用する旨が入力されたと判定すると(ステップS208:Yes)、電力系統ツリー情報作成部140は、編集情報入力部114を介した編集情報の入力を受け付ける(ステップS209)。なお、以下では、図3に示す電源314を、電源314よりも電力変換効率が高く(88%)、かつ、損失が少ない(2.7W)電源に変更する旨を示す編集情報が入力されたとする。
 ツリー編集部142は、入力された編集情報に基づいて推奨電力系統ツリーを変更し、変更電力系統ツリーを作成する(ステップS210)。具体的には、ツリー編集部142は、電源を変更する旨を示す編集情報が入力されていることから、新しい電源の電源情報を電源情報DB122から取得する。そして、ツリー編集部142は、取得した電源情報と、推奨ツリー自動作成部141が取得した情報とに基づいて変更電力系統ツリーを作成する。
 さらに、ツリー編集部142は、作成した変更電力系統ツリーを示す変更電力系統ツリー情報と、変更電力系統ツリー内の各経路における電力情報と、変更電力系統ツリーの変更後特性値を示す変更後特性値情報と、初期特性値に対する変更後特性値の変化を示す差分情報と、を表示部130に出力する。本実施形態においては、差分情報は、ある項目の初期特性値に対して、その項目の変更後特性値が、要求特性から見て、好転しているのか、悪化しているのか、変化していないのかを示すものとする。
 表示部130は、ツリー編集部142から変更電力系統ツリー情報、電力情報、変更後特性値情報、差分情報が入力されると、これらの情報を表示する(ステップS211)。
 図4は、ステップS211における表示部130の表示の一例を示す図である。なお、図4において、図3と同様の構成については同じ符号を付し、説明を省略する。
 図4に示すように、表示部130は、初期特性値テーブル320を表示する。
 また、表示部130は、変更電力系統ツリー情報に示される変更電力系統ツリー410を表示する。
 上述したように、図3に示す電源314を、電源314よりも電力変換効率が高く(88%)、かつ、損失が少ない(2.7W)電源に変更する旨を示す編集情報が入力されている。そのため、変更電力系統ツリー410においては、電源314が、電力変換効率が88%であり、損失が2.7Wである電源411に変更されている。また、電源314から電源411への変更に伴って、電源入力部311の出力電流が9.6Aに変更されている。また、電源入力部311の出力電流の変更に伴い、電源312への入力電流が8Aから7.6Aに変更されている。また、電源入力部311の出力電流が15Aから14.5Aに変更されている。
 電源312の出力側に接続された経路は2段目において分岐している。本実施形態においては、上側の経路に流れる電流の電流値は10Aであり、下側の経路に流れる電流の電流値は4.5Aである。
 3段目には、電源411が配置されている。電源411の入力側には、2段目において分岐した経路のうち、下側の経路が接続される。したがって、電源411には、4.5Aの電流が入力される。
 電源411の出力側には、電源411の出力電圧と出力電流とが表示される。本実施形態においては、電源411の出力電圧は1.8Vであり、出力電流は11Aである。電源411は、電源314よりも電力変換効率が高く、損失が少ないため、電源314よりも少ない入力電流で、電源314と同じ電圧、電流を出力することができる。
 また、表示部130は、推奨電力系統ツリー310に対する変更内容420を表示する。
 また、表示部130は、変更後特性値情報、差分情報に基づいて変更後特性テーブル430を表示する。
 変更後特性テーブル430においては、優先項目情報に示される項目ごとに、その項目の初期特性値に対して変更後特性値が好転しているのか、悪化しているのか、変化していないのかを示す初期比と、変更後特性値と、が示される。
 電源314を電源411に変更したことにより、コストが12,000円から13,000円に上昇して悪化し、総変換効率は74%から76%に好転し、搭載部品高さは最大2mmで変化が無く、発熱密度は最大2W/cm2から最大1.5W/cm2に低下して好転している。なお、初期比は、「好転」、「悪化」、「変化無し」といった語句ではなく、「○」、「×」、「=」などの記号や、「↑」、「↓」、「→」などの矢印を用いて示してもよい。
 このように、初期特性値テーブル320に加えて、変更電力系統ツリー410および変更後特性テーブル430を表示することで、ユーザは、推奨電力系統ツリーの変更により、どの項目の特性値がどのように変化したかを容易に認識することができる。そのため、設計時における各特性のトレードオフの判断を容易に行うことでき、所望の電力系統ツリーを作成する手間を削減することができる。
 図2を再び参照すると、電力系統ツリー情報作成部140は、表示部130に表示された電力系統ツリーを採用する旨が入力110を介して入力されたか否かを判定する(ステップS212)。
 表示された電力系統ツリーを採用しない旨が入力されたと判定すると(ステップS212:No)、電力系統ツリー情報作成部140は、ステップS209の処理に戻る。
 表示された電力系統ツリーを採用する旨が入力されたと判定すると(ステップS212:Yes)、電力系統ツリー情報作成部140は、その電力系統ツリーを構成するデバイスの採用実績をデバイス情報DB121に更新させ、その電力系統ツリーを構成する電源部品の採用実績を電源情報DB122に更新させて(ステップS213)、処理を終了する。
 このように本実施形態によれば、電力系統ツリー作成システム100は、設計情報と、制約条件情報と、優先項目情報とに基づいて推奨電力系統ツリーを作成し、その推奨電力系統ツリーを変更する旨を示す編集情報が入力されると、その編集情報に基づいて推奨電力系統ツリーを変更した変更電力系統ツリーを作成する。さらに、電力系統ツリー作成システム100は、初期特性値に対する変更後特性値の変化を表示部130に表示する。
 そのため、ユーザは、推奨電力系統ツリーの変更により、どの項目の特性値がどのように変化したかを容易に認識することができ、各特性のトレードオフの判断を容易に行うことできるので、所望の電力系統ツリーを作成する手間を削減することができる。
 (第2の実施形態)
 図5は、本発明の第2の実施形態の電力系統ツリー作成システム500の構成を示すブロック図である。なお、図5において、図1と同様の構成については同じ符号を付し、説明を省略する。
 本実施形態の電力系統ツリー作成システム500は、第1の実施形態の電力系統ツリー作成システム100と比較して、情報記憶部120を情報記憶部520に変更した点と、電力系統ツリー情報作成部140を電力系統ツリー情報作成部540に変更した点と、が異なる。
 情報記憶部520は、情報記憶部120と比較して、接続部品情報DB521を追加した点が異なる。
 接続部品情報DB521は、電子部品への電力の供給経路を構成するケーブルやコネクタなどの接続部品の仕様情報など、接続部品に関する接続部品情報を記憶する。
 電力系統ツリー情報作成部540は、電力系統ツリー情報作成部140と比較して、推奨ツリー自動生成部141を推奨ツリー自動生成部541に変更した点と、ツリー編集部142をツリー編集部542に変更した点と、が異なる。
 推奨ツリー自動生成部541は、推奨ツリー自動生成部141と同様に、推奨電力系統ツリーを作成し、初期特性値とともに表示部130に表示させる。ここで、推奨ツリー自動生成部541は、デバイス情報や電源情報だけでなく、接続部品に関する情報も含む推奨電力系統ツリーを作成する。
 ツリー編集部542は、ツリー編集部142と同様に、推奨電力系統ツリーを編集情報に基づいて変更して変更電力系統ツリーを作成し、変更後特性値とともに表示部130に表示させる。ここで、推奨ツリー自動生成部541は、接続部品に関する情報も含む変更電力系統ツリーを作成する。
 次に、本実施形態の電力系統ツリー作成システム500の動作について説明する。
 図6は、本実施形態の電力系統ツリー作成システム500の動作を示すフローチャートである。なお、図6において、図2と同様の処理については同じ符号を付し、説明を省略する。
 ステップS203,204において、制約条件情報および優先項目情報が入力されると、推奨ツリー自動作成部541は、入力された制約条件情報および優先項目情報に基づいて、電力系統ツリーの作成に必要な電源部品の電源情報を電源情報DB122から取得し、電力系統ツリーの作成に必要な接続部品の接続部品情報を接続部品情報DB521から取得する(ステップS601)。
 次に、推奨ツリー自動生成部541は、設計情報、制約条件情報、優先項目情報、取得したデバイス情報、電源情報、および、接続部品情報に基づいて電力系統ツリー(推奨電力系統ツリー)を作成する(ステップS603)。さらに、推奨ツリー自動作成部541は、作成した推奨電力系統ツリーを示す推奨電力系統ツリー情報と、推奨電力系統ツリー内の各経路における電力情報と、推奨電力系統ツリーの初期特性値を示す初期特性値情報と、を表示部130に出力する。
 表示部130は、推奨ツリー自動生成部141から推奨電力系統ツリー情報、電力情報、初期特性値情報が入力されると、これらの情報を表示する(ステップS603)。
 図7は、ステップS603における表示部130の表示の一例を示す図である。なお、図7において、図3と同様の構成については同じ符号を付し、説明を省略する。
 図7に示すように、表示部130は、推奨電力系統ツリー情報に示される推奨電力系統ツリー710を表示する。ここで、推奨電力系統ツリー710においては、図3に示す電源入力部311が接続部品であるコネクタ711に変更されている。コネクタ711の下部には、コネクタ711の性能として、電流容量が表示される。本実施形態においては、コネクタ711の電流容量は20Aである。
 図6を再び参照すると、ステップS209において編集情報が入力されると、ツリー編集部542は、編集情報に基づいて、推奨ツリー自動作成部541が作成した推奨電力系統ツリーを変更し、変更電力系統ツリーを作成する(ステップS604)。なお、以下では、第1の実施形態と同様に、図7に示す電源314を図4に示す電源411に変更する旨の編集情報が入力されたとする。
 ツリー編集部142は、電源を変更する旨を示す編集情報が入力されているため、新しい電源の電源情報を電源情報DB122から取得する。そして、ツリー編集部142は、取得した電源情報と、推奨ツリー自動作成部141が取得した情報などに基づいて、変更電力系統ツリーを作成する。さらに、ツリー編集部142は、作成した変更電力系統ツリーを示す変更電力系統ツリー情報と、変更電力系統ツリー内の各経路における電力情報と、変更電力系統ツリーの変更後特性値を示す変更後特性値情報と、初期特性値に対する変更後特性値の変化を示す差分情報と、を表示部130に出力する。
 表示部130は、ツリー編集部142から変更電力系統ツリー情報、電力情報、変更後特性値情報、差分情報が入力されると、これらの情報を表示する(ステップS605)。
 図8は、ステップS605における表示部130の表示の一例を示す図である。なお、図8において、図4と同様の構成については同じ符号を付し、説明を省略する。
 図8に示すように、表示部130は、変更電力系統ツリー情報に示される変更電力系統ツリー810を表示する。
 また、表示部130は、変更後特性値情報、差分情報に基づいて変更後特性値テーブル820を表示する。本実施形態においては、初期比を「○」、「×」、「=」で示している。なお、「○」、「×」、「=」はそれぞれ、「好転」、「悪化」、「変化無し」を示す。
 さらに、表示部130は、電力系統ツリーの改版履歴情報画面830を表示する。
 なお、推奨電力系統ツリー、あるいは、変更電力系統ツリーを表示している際に、電力系統ツリーを構成する電子部品を選択する旨が入力されると、選択された電子部品の情報を表示させるようにしてもよい。例えば、変更電力系統ツリー810におけるデバイス316を選択する旨が入力されたとすると、図9に示すように、デバイス316の詳細情報を示す詳細情報画面910を電力系統ツリーなどとは別ウィンドウで表示するようにしてもよい。本実施形態では、詳細情報として、デバイス316の部品名、部品数、ピン名、ピン毎の電圧値、電流値を表示している。
 なお、詳細情報の表示対象には、デバイスのほかに、電源部品や接続部品も含まれる。また、詳細情報として表示する内容は上述した内容に限られない。詳細情報の表示対象が電源部品である場合には、例えば、許容電圧範囲、許容電流範囲、許容温度範囲、電圧投入/切断シーケンスなどを詳細情報とし表示することが可能であり、詳細情報の表示対象がコネクタなどである場合には、例えば、コンタクトピン数、ピン当たりの電流容量、コンタクト種類、コンタクトメッキ仕様などの表示が可能である。
 このように本実施形態によれば、電力系統ツリー作成システム500は、接続部品情報や、改版履歴、また、電力系統ツリーを構成する部品の詳細情報なども表示することが可能となる。
 そのため、より多くの情報をユーザに認識させることができ、所望の電力系統ツリーを作成する手間の削減をさらに図ることができる。
 本発明の電力系統ツリー作成システムにて行われる方法は、コンピュータに実行させるためのプログラムに適用してもよい。また、そのプログラムを記憶媒体に格納することも可能であり、ネットワークを介して外部に提供することも可能である。
 以上、実施形態を参照して本願発明を説明したが、本発明は上記実施形態に限定されるものではない。本願発明の構成や詳細には、本願発明の範囲内で当業者が理解し得る様々な変更をすることができる。
 この出願は、2012年11月1日に出願された日本出願2012-241780を基礎とする優先権を主張し、その開示の全てをここに取り込む。
 上記の実施形態の一部または全部は、以下の付記のようにも記載されうるが、以下には限られない。
 (付記1)
 電気機器を構成する電子部品への電力の供給経路を示す電力系統ツリーを作成する電力系統ツリー作成システムであって、
 表示部と、
 前記電気機器を構成する電子部品に関する情報を示す設計情報が入力されると、該設計情報に基づいて前記電力系統ツリーを推奨電力系統ツリーとして作成し、該推奨電力系統ツリーの各種の項目についての特性をそれぞれ示す複数の特性値とともに前記表示部に表示させる作成部と、を有し、
 前記作成部は、前記推奨電力系統ツリーの変更内容を示す編集情報が入力されると、該編集情報に基づいて前記推奨電力系統ツリーを変更した変更電力系統ツリーを作成し、前記推奨電力系統ツリーの前記複数の特性値に対する前記変更電力系統ツリーの前記複数の特性値の変化を前記表示部に表示させることを特徴とする電力系統ツリー作成システム。
 (付記2)
 付記1記載の電力系統ツリー作成システムにおいて、
 前記作成部は、前記電力系統ツリーにおいて満たすべき制約条件を示す制約条件情報、および、前記各種の項目のうち、優先すべき項目を示す優先項目情報がさらに入力され、前記設計情報、前記制約条件情報、および、前記優先項目情報に基づいて前記推奨電力系統ツリーを作成することを特徴とする電力系統ツリー作成システム。
 (付記3)
 付記2記載の電力系統ツリー作成システムにおいて、
 前記作成部は、前記優先項目情報に示される項目について、前記推奨電力系統ツリーの特性値に対する前記変更電力系統ツリーの特性値の変化を前記表示部に表示させることを特徴とする電力系統ツリー作成システム。
 (付記4)
 付記1から3のいずれか1つに記載の電力系統ツリー作成システムにおいて、
 前記電子部品に関する情報を記憶する記憶部をさらに有し、
 前記作成部は、前記表示部に表示された電力系統ツリーを採用する旨が入力されると、前記記憶部に前記電力系統ツリーを構成する電子部品の採用実績を記憶させることを特徴とする電力系統ツリー作成システム。
 (付記5)
 付記4記載の電力系統ツリー作成システムにおいて、
 前記作成部は、前記電力系統ツリーを構成する電子部品を選択する旨が入力されると、前記記憶部に記憶されている前記選択された電子部品に関する情報を前記表示部に表示させることを特徴とする電力系統ツリー作成システム。
 (付記6)
 表示部を有し、電気機器を構成する電子部品への電力の供給経路を示す電力系統ツリーを作成する電力系統ツリー作成システムの制御方法であって、
 前記電気機器を構成する電子部品に関する情報を示す設計情報が入力されると、該設計情報に基づいて前記電力系統ツリーを推奨電力系統ツリーとして作成し、該推奨電力系統ツリーの各種項目についての特性をそれぞれ示す複数の特性値とともに前記表示部に表示させ、
 前記推奨電力系統ツリーの変更内容を示す編集情報が入力されると、該編集情報に基づいて前記推奨電力系統ツリーを変更した変更電力系統ツリーを作成し、前記推奨電力系統ツリーの前記複数の特性値に対する前記変更電力系統ツリーの前記複数の特性値の変化とともに前記表示部に表示させることを特徴とする電力系統ツリー作成システムの制御方法。
 (付記7)
 コンピュータに、
 電気機器を構成する電子部品に関する情報を示す設計情報が入力されると、該設計情報に基づいて、前記電気機器を構成する電子部品への電力の供給経路を示す電力系統ツリーを推奨電力系統ツリーとして作成し、該推奨電力系統ツリーの各種の項目についての特性をそれぞれ示す複数の特性値とともに表示する処理と、
 前記推奨電力系統ツリーの変更内容を示す編集情報が入力されると、該編集情報に基づいて前記推奨電力系統ツリーを変更した変更電力系統ツリーを作成し、前記推奨電力系統ツリーの前記複数の特性値に対する前記変更電力系統ツリーの前記複数の特性値の変化とともに表示する処理と、を実行させるプログラム。

Claims (7)

  1.  電気機器を構成する電子部品への電力の供給経路を示す電力系統ツリーを作成する電力系統ツリー作成システムであって、
     表示部と、
     前記電気機器を構成する電子部品に関する情報を示す設計情報が入力されると、該設計情報に基づいて前記電力系統ツリーを推奨電力系統ツリーとして作成し、該推奨電力系統ツリーの各種の項目についての特性をそれぞれ示す複数の特性値とともに前記表示部に表示させる作成部と、を有し、
     前記作成部は、前記推奨電力系統ツリーの変更内容を示す編集情報が入力されると、該編集情報に基づいて前記推奨電力系統ツリーを変更した変更電力系統ツリーを作成し、前記推奨電力系統ツリーの前記複数の特性値に対する前記変更電力系統ツリーの前記複数の特性値の変化を前記表示部に表示させることを特徴とする電力系統ツリー作成システム。
  2.  請求項1記載の電力系統ツリー作成システムにおいて、
     前記作成部は、前記電力系統ツリーにおいて満たすべき制約条件を示す制約条件情報、および、前記各種の項目のうち、優先すべき項目を示す優先項目情報がさらに入力され、前記設計情報、前記制約条件情報、および、前記優先項目情報に基づいて前記推奨電力系統ツリーを作成することを特徴とする電力系統ツリー作成システム。
  3.  請求項2記載の電力系統ツリー作成システムにおいて、
     前記作成部は、前記優先項目情報に示される項目について、前記推奨電力系統ツリーの特性値に対する前記変更電力系統ツリーの特性値の変化を前記表示部に表示させることを特徴とする電力系統ツリー作成システム。
  4.  請求項1から3のいずれか1項に記載の電力系統ツリー作成システムにおいて、
     前記電子部品に関する情報を記憶する記憶部をさらに有し、
     前記作成部は、前記表示部に表示された電力系統ツリーを採用する旨が入力されると、前記記憶部に前記電力系統ツリーを構成する電子部品の採用実績を記憶させることを特徴とする電力系統ツリー作成システム。
  5.  請求項4記載の電力系統ツリー作成システムにおいて、
     前記作成部は、前記電力系統ツリーを構成する電子部品を選択する旨が入力されると、前記記憶部に記憶されている前記選択された電子部品に関する情報を前記表示部に表示させることを特徴とする電力系統ツリー作成システム。
  6.  表示部を有し、電気機器を構成する電子部品への電力の供給経路を示す電力系統ツリーを作成する電力系統ツリー作成システムの制御方法であって、
     前記電気機器を構成する電子部品に関する情報を示す設計情報が入力されると、該設計情報に基づいて前記電力系統ツリーを推奨電力系統ツリーとして作成し、該推奨電力系統ツリーの各種項目についての特性をそれぞれ示す複数の特性値とともに前記表示部に表示させ、
     前記推奨電力系統ツリーの変更内容を示す編集情報が入力されると、該編集情報に基づいて前記推奨電力系統ツリーを変更した変更電力系統ツリーを作成し、前記推奨電力系統ツリーの前記複数の特性値に対する前記変更電力系統ツリーの前記複数の特性値の変化とともに前記表示部に表示させることを特徴とする電力系統ツリー作成システムの制御方法。
  7.  コンピュータに、
     電気機器を構成する電子部品に関する情報を示す設計情報が入力されると、該設計情報に基づいて、前記電気機器を構成する電子部品への電力の供給経路を示す電力系統ツリーを推奨電力系統ツリーとして作成し、該推奨電力系統ツリーの各種の項目についての特性をそれぞれ示す複数の特性値とともに表示する処理と、
     前記推奨電力系統ツリーの変更内容を示す編集情報が入力されると、該編集情報に基づいて前記推奨電力系統ツリーを変更した変更電力系統ツリーを作成し、前記推奨電力系統ツリーの前記複数の特性値に対する前記変更電力系統ツリーの前記複数の特性値の変化とともに表示する処理と、を実行させるプログラム。
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