Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?

RLCG modellering

HyperLynx Quasi-Static Solver

HyperLynx Fast 3D (Quasi-Static) -løseren trekker ut frekvensavhengig motstand, induktans, kapasitans og konduktans (RLCG) verdier for elektroniske strukturer som er fysisk små sammenlignet med bølgelengdene av interesse, der tidsvarierende elementer i Maxwells ligninger kan ignoreres.

HyperLynx Advanced Solvers for 3D-analyse av PCB

Rask 3D-løserapplikasjon

Fordi kvasi-statiske metoder løser nettverket ved et enkelt frekvenspunkt, kjører de raskere og kan håndtere større strukturer enn sine fullbølge-kolleger. De brukes vanligvis til å lage pakkemodeller for små komponenter som inkluderer parasittiske verdier for alle enhetspinner, inkludert pin-pin-kobling for alle pinner.

De brukes også til analoge applikasjoner < 1 GHz, der PCB-strukturene kan betraktes som klumpede elementer. Kvasistatiske metoder er ideelle for analoge applikasjoner der PCB-parasittene påvirker kretsoperasjonen til tross for strukturens lille fysiske størrelse.

HLAS Fast3D Package

Integrert redigering, analyse og resultatbehandling

HLAS Fast3D Results 1280x720

Fast 3D GUI gir et integrert miljø for designimport og redigering, simuleringsoppsett og utførelse, etterfulgt av simuleringsresultatvisning, etterbehandling og eksport ved hjelp av flere standard utdataformater. Flere versjoner av et prosjekt kan opprettes for å teste alternativer, deretter simulere prosjekter separat og vise resultater.

Ekstraherte parasitter kan eksporteres i flere formater, inkludert RLGC-tabeller, krydderunderkretsnettlister og IBIS-modellsyntaks.

HyperLynx integrasjon og brukervennlighet

Den raske 3D-løseren er integrert med Xpedition for å støtte AMS-simulering, ved hjelp av analyse for å trekke ut PCB-parasitter fra en Xpedition-layoutdatabase og tilbakekommentere dem i Designer-skjemaet. Denne arbeidsflyten støtter analog krets og strømmoduldesign og verifisering.

Fast 3D-løseren bruker det samme GUI-miljøet som hybrid- og FWS-løsere, noe som betyr at den også kan brukes til å løse ethvert prosjekt opprettet for de andre løserne, hvis det er ønskelig.

Fast 3D-løseren kan også brukes frittstående for pakkemodellutvinning og oppretting av simuleringsmodeller. Pakkeoppsett kan importeres direkte fra en rekke CAD-formater, beskjæres, redigeres og løses, og deretter eksporteres ved hjelp av hvilket som helst av simuleringsutdataformatene som Fast3D støtter.

Skript og automatisering

Signal- og strømintegritetsanalyse er komplekse flertrinnsprosesser, der endring av ett enkelt alternativ kan påvirke sluttresultatet betydelig. Fordi disse simuleringene ofte er lange, beregnings- og minneintensive, er det viktig å sikre at simuleringer blir satt opp riktig og utført konsekvent. Uten muligheten til å sikre at simuleringer utføres konsekvent og nøyaktig, går mye tid tapt ved justering og resimulering.

HyperLynx Advanced Solvers kan kjøres både interaktivt og gjennom Python-basert automatisering. Dette gjør at design i utgangspunktet kan settes opp, analyseres og feilsøkes ved hjelp av interaktiv analyse for å bestemme optimale simuleringsinnstillinger. Etter hvert som designet gjentas, kan disse innstillingene gjenbrukes gjennom automatisering for å sikre at analysen alltid kjøres på samme måte, rapporterer om de samme beregningene og produserer de samme utdatamodellene. Et interaktivt skriptmiljø på kommandolinjen er tilgjengelig direkte med løsere, slik at brukere kan utvikle og teste automatiseringsskriptene sine.

HyperLynx Advanced Solver-automatisering er en del av et bredere skriptrammeverk for hele HyperLynx-familien, som gjør det mulig å opprette automatiserte analyseflyter med flere verktøy. Dette objektorienterte skriptrammeverket inkluderer forhåndsdefinerte flyter for strømintegritet, signalintegritet og seriell koblingssamsvarsanalyse som lar brukerne kjøre komplekse analyser med bare noen få linjer med tilpasset kode.

HyperLynx Scripting and Automation
Kvasistatisk løser

Resources