Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Modelowanie RLCG

HyperLynx Quasi-Static Solver

Solver HyperLynx Fast 3D (Quasi-Static) wyodrębnia zależne od częstotliwości wartości rezystancji, indukcyjności, pojemności i przewodnictwa (RLCG) dla struktur elektronicznych, które są fizycznie małe w porównaniu z długościami fal będących przedmiotem zainteresowania, gdzie zmieniające się w czasie elementy równań Maxwella można zignorować.

HyperLynx Advanced Solvers do analizy 3D PCB

Szybkie aplikacje do rozwiązywania 3D

Ponieważ metody quasi-statyczne rozwiązują sieć w jednym punkcie częstotliwości, działają szybciej i mogą obsługiwać większe struktury niż ich pełnofalowe odpowiedniki. Zazwyczaj są one używane do tworzenia modeli pakietów dla małych komponentów, które zawierają wartości pasożytnicze dla wszystkich pinów urządzenia, w tym złącze pin-pin dla wszystkich pinów.

Są one również używane do zastosowań analogowych < 1 GHz, gdzie struktury PCB można uznać za elementy zgrupowane. Metody quasi-statyczne są idealne do zastosowań analogowych, w których pasożyty PCB wpływają na działanie obwodu pomimo niewielkich rozmiarów fizycznych struktury.

HLAS Fast3D Package

Zintegrowana edycja, analiza i przetwarzanie wyników

HLAS Fast3D Results 1280x720

Szybki interfejs użytkownika 3D zapewnia zintegrowane środowisko do importu i edycji projektu, konfiguracji i wykonywania symulacji, a następnie wyświetlania wyników symulacji, przetwarzania końcowego i eksportu przy użyciu wielu standardowych formatów wyjściowych. Można utworzyć wiele wersji projektu w celu przetestowania alternatyw, a następnie oddzielnie symulować projekty i wyświetlać wyniki.

Wyekstrahowane pasożyty mogą być eksportowane w wielu formatach, w tym w tabelach RLGC, listach sieci podobwodów przypraw i składni modelu IBIS.

Integracja z HyperLynx i łatwość obsługi

Solver Fast 3D jest zintegrowany z Xpedition w celu obsługi symulacji AMS, wykorzystując analizę do wyodrębniania pasożytów PCB z bazy danych układu Xpedition i wpisując je w schemat Designer. Ten przepływ pracy obsługuje projektowanie i weryfikację obwodów analogowych i modułów zasilania.

Solver Fast 3D wykorzystuje to samo środowisko GUI, co solwery hybrydowe i FWS, co oznacza, że może być również używany do rozwiązania dowolnego projektu utworzonego dla tych innych solwerów, jeśli jest to pożądane.

Solver Fast 3D może być również używany samodzielnie do wyodrębniania modeli pakietów i tworzenia modelu symulacyjnego. Układy pakietów można bezpośrednio importować z różnych formatów CAD, przycinać, edytować i rozwiązywać, a następnie eksportować za pomocą dowolnego z formatów wyjściowych symulacji obsługiwanych przez Fast3D.

Skrypty i automatyzacja

Analiza integralności sygnału i mocy to złożone, wieloetapowe procesy, w których zmiana jednej opcji może znacząco wpłynąć na wynik końcowy. Ponieważ symulacje te są często długie, obliczeniowe i wymagają dużej ilości pamięci, zapewnienie prawidłowego konfigurowania i konsekwentnego wykonywania symulacji ma kluczowe znaczenie. Bez możliwości zapewnienia, że symulacje są wykonywane konsekwentnie i dokładnie, wiele czasu jest tracone na dostosowywanie i ponowną symulację.

HyperLynx Advanced Solvers można uruchamiać zarówno interaktywnie, jak i za pomocą automatyzacji opartej na Pythonie. Pozwala to na wstępną konfigurację, analizę i debugowanie projektów za pomocą analizy interaktywnej w celu określenia optymalnych ustawień symulacji. Następnie, gdy projekt jest iterowany, ustawienia te mogą być ponownie wykorzystane poprzez automatyzację, aby zapewnić, że analiza jest zawsze prowadzona w ten sam sposób, raporty na tych samych metrykach i wytwarzanie tych samych modeli wyjściowych. Interaktywne środowisko skryptów wiersza poleceń jest dostępne bezpośrednio z solwerami, dzięki czemu użytkownicy mogą tworzyć i testować swoje skrypty automatyzacji.

HyperLynx Advanced Solver Automation jest częścią szerszego frameworka skryptowego dla całej rodziny HyperLynx, która umożliwia tworzenie zautomatyzowanych przepływów analizy wielu narzędzi. Ta obiektowo zorientowana struktura skryptów obejmuje wstępnie zdefiniowane przepływy dla integralności zasilania, integralności sygnału i analizy zgodności z łączami szeregowymi, które umożliwiają użytkownikom przeprowadzanie złożonych analiz za pomocą zaledwie kilku wierszy niestandardowego kodu.

HyperLynx Scripting and Automation
Solver quasi-statyczny

Resources