Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

RLCG-modellering

HyperLynx Quasi-Static Solver

HyperLynx Fast 3D (Quasi-Static) -lösaren extraherar frekvensberoende motstånd, induktans, kapacitans och konduktans (RLCG) värden för elektroniska strukturer som är fysiskt små jämfört med våglängderna av intresse, där tidsvarierande element i Maxwells ekvationer kan ignoreras.

HyperLynx Advanced Solvers för 3D-analys av PCB

Snabba 3D-lösningsapplikationer

Eftersom kvasi-statiska metoder löser nätverket vid en enda frekvenspunkt, kör de snabbare och kan hantera större strukturer än deras fullvågs motsvarigheter. De används vanligtvis för att skapa paketmodeller för små komponenter som innehåller parasitiska värden för alla enhetsstift, inklusive stiftstiftskoppling för alla stift.

De används också för analoga applikationer < 1 GHz, där kretskortsstrukturerna kan betraktas som klumpade element. Kvasistatiska metoder är idealiska för analoga applikationer där PCB-parasiterna påverkar kretsdriften trots strukturens lilla fysiska storlek.

HLAS Fast3D Package

Integrerad redigering, analys och resultatbearbetning

HLAS Fast3D Results 1280x720

Fast 3D GUI tillhandahåller en integrerad miljö för designimport och redigering, simuleringsinställning och exekvering, följt av simuleringsresultatvisning, efterbearbetning och export med flera standardutmatningsformat. Flera versioner av ett projekt kan skapas för att testa alternativ, sedan simulera projekt separat och visa resultat.

Extraherade parasiter kan exporteras i flera format, inklusive RLGC-tabeller, kryddunderkretsnätlistor och IBIS-modellsyntax.

HyperLynx-integration och användarvänlighet

Fast 3D-lösaren är integrerad med Xpedition för att stödja AMS-simulering, med hjälp av analys för att extrahera PCB-parasiter från en Xpedition-layoutdatabas och återkommentera dem i Designer-schemat. Detta arbetsflöde stöder design och verifiering av analoga kretsar och effektmoduler.

Fast 3D-lösaren använder samma GUI-miljö som hybrid- och FWS-lösare, vilket innebär att den också kan användas för att lösa alla projekt som skapats för de andra lösarna, om det önskas.

Fast 3D-lösaren kan också användas fristående för extraktion av paketmodeller och skapande av simuleringsmodeller. Paketlayouter kan importeras direkt från en mängd olika CAD-format, beskäras, redigeras och lösas och exporteras sedan med något av de simuleringsutdataformat som Fast3D stöder.

Skript och automatisering

Signal- och effektintegritetsanalys är komplexa flerstegsprocesser, där ändring av ett enda alternativ kan påverka slutresultatet avsevärt. Eftersom dessa simuleringar ofta är långa, beräknings- och minnesintensiva är det viktigt att se till att simuleringar ställs in korrekt och utförs konsekvent. Utan förmågan att säkerställa att simuleringar utförs konsekvent och exakt går mycket tid förlorad vid justering och återanpassning.

HyperLynx Advanced Solvers kan köras både interaktivt och genom Python-baserad automatisering. Detta gör att konstruktioner initialt kan ställas in, analyseras och felsökas med hjälp av interaktiv analys för att bestämma optimala simuleringsinställningar. Sedan, när designen upprepas, dessa inställningar kan återanvändas genom automatisering för att säkerställa att analysen alltid körs på samma sätt, rapporterar om samma mätvärden och producerar samma utdatamodeller. En interaktiv, kommandoradsskriptmiljö är tillgänglig direkt med lösarna så att användare kan utveckla och testa sina automatiseringsskript.

HyperLynx Advanced Solver-automatisering är en del av ett bredare skriptramverk för hela HyperLynx-familjen, som gör det möjligt att skapa automatiserade analysflöden för flera verktyg. Detta objektorienterade skriptramverk innehåller fördefinierade flöden för strömintegritet, signalintegritet och analys av överensstämmelse med seriell länk som gör det möjligt för användare att köra komplexa analyser med bara några rader anpassad kod.

HyperLynx Scripting and Automation
Kvasistatisk lösare

Resources