Altair PSIM 2023中文免费版是电力电子与电机驱动设计领域的一款标杆级仿真平台,软件内置了基于宽禁带半导体模型,广泛应用于新能源汽车驱动系统、高频开关电源及多物理场耦合设计等前沿领域,是电力电子研发与教学的高效工具。

第一步:本站下载软件压缩包

第二步:将下载好的文件选中,右击,解压到……

第三步:打开解压后的文件夹,找到【setup】,右击【以管理员身份运行】。

第四步:勾选【I accept the……】,然后点【Next】。

第五步:点【Next】。

第六步:将安装盘符改为D盘,然后点【Next】。

第七步:点【Install】。

第八步:等待安装完成。

第九步:取消勾选【Run PSIM】,然后点【Done】。

第十步:打开第二步解压的文件夹中的【Crack】文件夹。

第十一步:找到【Altair_Licensing】双击运行。

第十二步:点【是】。

第十三步:点【确定】。

第十四步:再打开【Altair_PSIM_2023】文件夹。

第十五步:复制里面所有文件。

第十六步:桌面软件图标,右击【打开文件所在位置】。

第十七步:将刚刚复制的Altair_PSIM_2023文件夹中的内容,都粘贴在此处。

第十八步:选择【替换目标中的文件】。

第十九步:桌面图标,打开软件 。

第二十步:点【Close】。

第二十一步:依次选择【Options】-【License Setup】。

第二十二步:勾选所有模块,然后点【License File】,然后点【OK】。

第二十三步:点【否】。

第二十四步:依次选择【Options】-【Languages】-【中文】。

第二十五步:点【确定】。

第二十六步:重新打开软件,软件即可正常使用了。
一、PSIM-EmbedWrapper(定点DSP代码生成)
2023版本的核心亮点是PSIM-EmbedWrapper,解决了数字控制开发中的一大痛点。
功能:将PSIM中搭建的控制电路(如PID、PWM发生器)直接封装为DLL文件,无缝导出至AltairEmbed。之后可利用Embed的强大功能,为几乎任意DSP或微控制器目标生成可直接烧录的定点C代码。
实际价值:工程师无需手动编写和转换代码,极大降低了从仿真验证到硬件实现(RCP快速原型)的门槛,确保控制器算法在数值精度上与最终产品高度一致。
二、宽禁带半导体(SiC/GaN)高精度模型库
新增Level-2功率器件库,提供了如C3M0060065K等多个主流SiCMOSFET型号的精确校准模型,考虑了非线性结电容、跨导及温度特性,能够准确模拟器件在高开关频率下的动态损耗和电压尖峰。
与此同时,功率器件的热损耗模型也得到了增强,允许直接关联散热器热阻网络进行迭代计算,确保器件工作在安全温度区间。
三、ACSweep扫频与系统级频域分析
ACSweep功能是设计稳定控制环路的有力工具。
实施便捷:在电路中加入扫频源与探头,无需将开关电路等效为平均模型,PSIM可自动对工作在开关状态下的电路进行频率响应分析。
输出结果:直接生成包含增益幅值与相位裕度的波特图,帮助工程人员确定补偿网络参数,确保电源、电机驱动器在复杂工况下的稳定性。
四、多学科协同仿与电机设计生态
与Flux深度融合:PSIM2023.1支持提取Flux/FluxMotor生成的高精度电磁有限元降阶模型,将其打包为查找表直接在PSIM中与驱动电路耦合仿真。这种“有限元精度+系统级速度”的联合仿真,能精确考量驱动器谐波对电机转矩脉动和效率的实际影响。
PSIM-Compose集成:支持OML(类似MATLAB)脚本驱动,显著提升蒙特卡洛分析、参数批扫描等自动化测试的效率。
方法一:元件库工具栏
在PSIM主界面的绘图窗口中,左侧通常配有长条形的“元件库工具栏”,包含最常用的理想开关、无源器件及基本电机模型。将鼠标悬停在图标上即可显示名称。
方法二:元件库菜单(最完整)
点击顶部菜单栏的“元件”(Elements)或“库”(Library),会拉出完整的元件类别列表:
电力电子分支:包含二极管、各类功率开关(重点关注“Level2DeviceLibrary”)等。
电源分支:包含电压/电流源、直流/交流源及光伏/电池模型。
电机分支:包含直流有刷、无刷直流、永磁同步电机模型。
控制分支:包含传递函数、PID控制器、逻辑门和DSP模块。
方法三:编辑元件参数
双击已放置在画布上的元件,在弹出的属性对话框中可调整仿真精度等级,例如选择Level2精度时可以输入反向恢复时间等物理特性。若对参数含义有疑问,点击对话框右上角的帮助(Help)按钮可获得详细的工程定义解释。
有,且提供多种可设置前沿(上升时间)宽度的脉冲源,分内置与自定义两类:
1.内置可设上升时间的脉冲源(直接调用)
位置:Elements→Control→Sources→PulseSource(withRise/FallTime)
参数设置:双击模块,可直接配置RiseTime(前沿宽度/上升时间)、FallTime、脉冲宽度、周期、幅值等,单位支持ns/μs/ms,适配开关器件瞬态仿真。
适用场景:常规方波/梯形波脉冲、PWM信号、门极驱动信号仿真。
2.自定义脉冲源(灵活配置前沿)
方法1:用PiecewiseLinear(分段线性)源
路径:Elements→Control→Sources→PiecewiseLinearSource
可自定义波形关键点(如0→t_rise→高电平→t_fall→低电平),精准设置前沿宽度,适配任意非线性脉冲波形。
方法2:用RC电路+理想脉冲源组合
理想脉冲源(无上升时间)串联RC低通电路,通过调整R、C值控制前沿宽度(t_rise≈2.2RC),适合模拟实际电路的寄生参数效应。
3.高级应用(EMI/开关瞬态仿真)
Level2MOSFET/IGBT模型:功率器件二级模型自带栅极驱动上升/下降时间参数,可直接配置,用于精准模拟开关瞬态与EMI特性。