a高频及电磁,电子仿真软件介绍

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A高频及电磁,电子仿真软件介绍.txt心若无尘,一花一世界,一鸟一天堂。我曾经喜欢过你,现在我依然爱你希望月亮照得到的地方都可以留下你的笑容那些飘满雪的冬天,那个不带伞的少年,那句被门挡住的誓言,那串被雪覆盖的再见本文由阵雨天涯贡献

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仿真软件 AS D 介绍

安捷伦科技(gln Tcnlge) Aiet ehoois日前发表 AS D 先进设计系统新版软件 AS 08 D 先进设 D 20,AS 计系统是高频、高速 EA D 电子设计自动化软件平台。新版软件可加快通讯产品的设计速度。 AS先进设计系统 20 D 08版增强的图形化使用者操作界面,源于大部分的网际网络软件工具和搜寻引擎,所使用的同一界面开发平台,包含了搜寻和cnetdpnet内容关联感知) otx-eedn( 的功能。新界面在速度上的提升应用于一般和新兴的设计,可以让软件工具的整合更加流畅。 AS20 D 08可改善专案管理、即时放大和平移、互动式 3 D布局检视、srthn( tecig缩放) ct 和 u pae剖面) ln( 显示等功能;改良 LS 布局 v. V( s线路图) 设计同步功能,并提供自动化设计的完整控制功能,以确保布局的正确性;并更新设计规则检查功能,可以快速地将绘图汇出/ 汇入,让设计到生产的移转过程更加顺利。

另外,AS 08 D 20 可以将完整的 3 电磁分析功能整合到 AS D D 先进设计系统中。整合的电磁设计系统也包含更快速的 bn wr( od ie封装接线) 绘制操作界面;并且采用最新的多处理器运算架构,包括支持 6 位处理器;以及更快速的高频暂态模拟功能,以大型电路为例,平均速度提升了 6 4 倍之多。

目前高速数字设计人员面临的实体设计挑战,为安捷伦 EA D 设计工具针对 R 和微波设计所诉求 F 的重点,因此 AS D 先进设计系统 20 可以支持高速 ggbt 08 iai 连线( 讯号完整性) 的设计需求,包括误码率量测和分析。美国安捷伦科技。该公司称,为将使用该系统的设计工作效率提高到原来的 2 倍,进行了多方面的改进。此次的主要改进大体可分为 GI U(图形用户界面)与模拟器两部分。在改进 GI U 时,使用了开发“Gol Erh oge at”的 GI U 所使用的工具。这样,电路设计图和布线设计图的比例缩放可以通过转动鼠标滚轮来实现,平移(PN A)可以通过移动鼠标本身来实现。上述操作均不必从菜单中选择指令。另外,在多层底板、SP i 以及 MI 的布线设计中,实现了三维显示。为便于分辨三维结构,MC 配备了沿高度方向伸长显示的功能。另外,二维显示时,也可以根据需要对特定层进行半透明显示,这样,更加容易确认层间重迭。

模拟方面,此次首先整合了三维电磁场分析工具。另外,电路模拟器方面,DC、AC 以及过渡分析均实现了高速化。1 万节点以上的大规模电路的处理能力达到了原来的 6 倍。另外,基于矩量法的电磁场分析工具还支持使用多处理器的分散处理。使用四核,将处理速度提高到了单核时的 2.3 倍。美国市场上“ADS 2008”预定 2008 年 1 月开始供货。以下为运行截图

AS(Avne Dsg Sse )是美国 Aiet D dacd ein ytm gln 公司推出的电路和系统分析软件,它集成多种仿真软件的优点,仿真手段丰富多样,可实现包括时域和频域,数字与模拟,线性与非线性,高频与低频,噪声等多种仿真分析手段,范围涵盖小至元器件,大到系统级的仿真分析设计; D AS 能够同时仿真射频(R),模拟(Aao), F nlg 数字信号处理(DP S)电路等下面来详细介绍 AS在射频、模拟电路设计中的常用的仿真器及其功能。 D 1 D Smlto . C iuain 直流仿真是所有仿真的基础,它可执行电路的拓扑检查以及直流工作点扫描和分析。 2 A Smlto . C iuain 交流仿真能获取小信号传输参数,如电压增益,电流增益,线性噪声电压,电流。在设计无源电路和小信号有源电路如 LA时,此仿真器十分有用。 N 3 SprmtrSmlto . -aaee iuain 微波器件在小信号时,被认为工作在线性状态,是一个线性

网络;在大信号工作时,被认为工作在非线性状态,是一个非线性网络。通常采用 S参数分析线性网络,谐波平衡法分析非线性网络。 S参数是入射波和反射波建立的一组现性关系,在微波电路中通常用来分析和描述网络的输入特性。S参数中的 S1 1,和 S2反映了输入输出端的驻波特性,S1反映了电路的幅频和相频 1 2 特性以及群时延特性,S2 1 反映电路的隔离性能。 SprmtrSmlto 仿真时将电路视为一个四端口网络,在工作点上将电路线性化,-aaee iuain 执行线性小信号分析,通过其特定的算法,分析出各种参数值,因此,Sprmtr iuain -aaee Smlto 可以分析线性 Sprmtr -aaee,线性噪声参数,传输阻抗(Zj i)以及传输导纳(Yj i)。 4 Hroi BlneSmlto . amnc aac iuain 谐波平衡仿真器着眼于信号频域 rqec Dmi)(Feuny oan 特征,擅长处理对非线性电路的分析。如果调制的周期性信息可以用简单的几个单载波及其谐波表示出来,或者说如果付氏级数展开式很简单的话,Hroi BlneSmlto 是一个有效的分析工具。但是,如果分析的是诸如 amnc aac iuain CM 等信号,不具备简单的周期信号的特点,那么,Hroi BlneSmlto 也就不能 DA amnc aac iuain 胜任对系统的仿真工作。一般网络(系统)是由线性子网络和非线性子网络组成。线性子网络的特性可用频域代数方

程来描述,而非线性子网络则建筑在时域的非线性方程上来描述。平衡时,经 Fuir ore 变换成时域的线性子网络端口电压和电流应满足非线性子网络端口的电压和电流,同样,Fuir 经 ore 变换成频域的非线性子网络端口电压和电流应满足线性子网络端口的电压和电流。因此,设定一个最大的谐波数,建立一个线性子网络端口电压(电流)和非线性子网络端口的电压(电流)的误差函数,通过迭代,实现稳态的线性子网络和非线性子网络的谐波平衡。采用谐波平衡仿真器可以仿真噪声系数,饱和电平,三阶交调,本振泄漏,镜象抑制,中频抑制,组合干扰等参数。一般而言 Hroi BlneSmlto 设计射频放大器,混频器,振荡器时十分有用。 amnc aac iuain 当设计大规模 RI 或 R/F子系统时,由于存在大量的谐波和交调成分,Hroi Blne FC FI amnc aac Smlto 必不可少。 iuain 5 LreSga SprmtrSmlto (Smlto-SP) . ag-inl -aaee iuain iuainLS Smlto-SP是 Hroi BlneSmlto 的一种,不同的是前者执行大信号 iuainLS amnc aac iuain Sprmtr分析,因此在设计功放时十分有用。后者,一般只用于小信号 Sprmtr -aaee -aaee 分析。 6 Smlto-D . iuainXB Smlto-D 用于寻找用户自定义的增益压缩点,它将理想的线性功率曲线与实际的功 iuainXB 率曲线的偏离点相比较。使用 Smlto-D, iuainXB在设计射频器件时可以很方便的找出 1B 3B压 d ,d 缩点。 7 CrutEvlp Smlto . ici neoe iuain 电路包络仿真器是近年来通信系统的一项标志性技术。其特点是:对于任何类型的高频调制信号,均可分解为时域和频域两部分进行处理。在时域上,对相对低频的调制信息进行直接采样处理,而对相对高频的载波成分,则采用类似的 Hroi BlneSmlto 的方法,在频 amnc aac iuain 域进行处理。这样的结合使仿真起的效率和速度都得到一个质的飞跃。因此,Crut neoe ici Evlp Smlto 是目前进行数模混合仿真和数字微波系统高频最有效率的工具之一。 iuain Crut neoe iuain多用在涉及调制解调以及混合调制信号的电路和系统中。在 ici Evlp Smlto 通信中,如 CM,S,PKQM等,在雷达中,如 LM波,非线性调频波,脉冲编码等均可用 DAGMQS,A F CrutEvlp Smlto 进行仿真。ici neoe iuain 8 TasetSmlto . rnin iuain 瞬态仿真器是传统的 SIE软件的代表。SIE 软件可以说是所有电路仿真软件的鼻祖。 PC PC 其采用最原始的算法,即直接在时域对电流,电压列节点方程,采用“一刀切”的方式,能够对所有的模拟,数字电路进行仿真。但是对于高频信号很难用 SIE进行仿真, PC 因为根椐 Nqit yus 采样定理,仿真时直接采样,软件必须能够对射频载波进行至少 2 倍频率以上的采样和处理,才能够准确,真实地反映系统的实际情况,即时域上的相位,幅度信息,以及频域上的频率特性等。以处理一个 8H 的射频载波为例,要分析 1秒钟的信号,CU至少要处理 24 11 点的数 Gz P .× 00 据,因此,在很多情况下,很难用 Tasetiuain对高频系统仿真。一般用于频率不高 rninSmlto 的

场合。以上是对 AS D 主要仿真器的功能描述。由于每个仿真器只能完成特定指标的仿真,因此在仿真完整电路时,就比须调用多个仿真器才能完成所有指标的仿真。电路在仿真时,一次只能执行一个仿真器的仿真,在执行此仿真时,别的仿真器应处于非激活状态。其中,对于微波/ 射频电路和系统设计,最常用的是 SprmtrSmlto,CrutEvlp Smlto 和 -aaee iuain ici neoe iuain Hroi BlneSmlto 等。 amnc aac iuain

仿真软件 AR W 介绍

美国 ApidWv Rsac (W)公司的产品,号称是业内最开放最优秀的射频/ ple ae eerh AR 微波设计仿真 EA D 工具。下一代的跨域信号完整性解决方案 ARS 设计套件是业界第一款跨域信号完整性 (I 解决方案,专为设计和分析高频、高速电 W I S) 子电路而开发。工程师现在可以在设计周期的早期就发现信号完整性问题,并加以分析和解决,确保其设计一次成功,从而加快产品上市。这套功能强大的新套装软件将独一无二的 ARDsg Evrnet 和统一数据模型与信号完 W ein niomn? 整性分析环境结合在一起,提供完备、易用的各种分析功能,全部可在一个统一平台上完美运行。该解决方案支持多过程技术,能对芯片、封装、模块和印刷电路板 (C)等不同设计领域产生 PB 的复杂互连的并行设计和信号完整性做分析。

S 设计套件提供全面的信号完整性分析功能,这些功能都是采用 AR Aao Ofc I W nlg fie ItlietNt nelgn e? (iNet) 的突破性技术构建而成。 Nt 技术是业界第一个互连驱动的、 ie 具有射频感知能力的设计方法,该技术的核心是整个设计过程中的精确射频/ 微波互连建模分析。功能特色:结合独一无二的 ARDsg Evrnet和统一数据模型 W ein niomn 使用并行设计技术,而非串行设计流程支持多过程技术,能对 I、封装、模块和 PB等不同设计领域产生的复杂互连的并行设计和信 C C 号完整性做分析利用智能 Nt (iNet) 技术实时提取复杂跨域互连线并建模 e?

支持多种电磁 (M 仿真和分析工具 E) 功能强大的 ESgt 技术 Mih? 提供快速、高容量的 AR谐波均衡仿真器,可进行全面、精确的频域仿真 W

McoaeOfc ( irwv fie 简称 MO 是一针对微波混合、模块以及 MI 设计的线性与非 W) MC 线性之完整解决方案。它能让包含如线性、谐波平衡以及时域等的仿真,以及 E(电磁)的仿 M 真与实体 Lyu 在单一整合的环境中完成。McoaeOfc 把一先进的 I 与 PB板之 aot irwv fie C C lyu 编辑器,与世界级的电路仿真与电磁分析工具整合在一起,它也能让线性与非线性之干 aot 扰分析在一个整合的设计环境下完成,特别是电磁分析、实体 lyu 与设计检测规则(DC aot R)之确认。Mcoae fie能扩充软件包的功能延伸至 lyu 的阶段,尤其是 MI(单片式 irwv Ofc aot MC 微波集成电路)的 lyu,LC 以及 RF aot TC 印刷电路板等等,使用者进行设计时甚至不需要离开 McoaeOfc 的设计环境,就能从概念直接进行到生产的阶段。McoaeOfc 也 irwv fie irwv fie 含有许多广泛的模型、统计设计与产能分析的能力,此外,并提供有为重要设计使用的选择性资料转换工具,可让使用者能将安捷伦AietEsfs系列 I 与 AS产品转换过来。 gln/Eo' V D McoaeOfc 是 AR irwv fie W 集成开发环境的一部分。特性: ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 优点: ? ? ? ? ? ? 缩短高频和微波设计时间,加快产品周期/ 市场导入时间针对高性能设计的最精确的高频和微波分析为准确设计、避免错误提供全面的规划包易于使用的界面最小化培训成本并减少设计时间可以从AietEsf gln eo 转换数据,从而保护客户投资较低的总成本(TO C)完整的高频和微波集成电路(I)设计系统 C 带有现代面向对象统一数据模型的先进架构精确的三维(3)平面mto-fmmns(o) D ehdo-oet MM电磁(E)模拟 M Saeo-h-r 谐波平衡模拟技术 tt-fteat 集成 HPC 时间方面模拟 SIE (R) DC集成的电路规则检查(EC R)和设计规则检查(DC R)完整的厂商处理设计工具包(PD) Ks 开放的标准库/D 开发环境 PK 任意的变频分析 CM O 基础的应用程序界面开放开发平台(P) AI

Aao Ofc(模拟与 R 射频 I(RI)设计软件包)可说是近十年来第一个最完 nlg fie F C FC 整的 I 设计系统, C 它是特别为了建构与改进下一代模拟与射频 I(FC 而设计。 CRI) 本解决方案

主要专注在整个 R coue设计、能扩充以产业为主、兼具同时而能互相作用为取向的,以及 F lsr R-wr 设计方法学,而这些都能在 Aao Ofc 的单一设计环境下完成。同时本产品的特 Faae nlg fie 色是前所未见的容易使用、互动性及开放性。Aao Ofc 设计软件包可以和现有的数字与混 nlg fie 合讯号 I 设计流程完全整合在一起,能显著地缩短模拟和 RI 的工程师们的研发设计周期, C FC 并能加速其无线产品市场上市的宝贵时间。特性: * 过去 1 年中第一个完整的模拟和无线集成电路(RI)设计系统 0 FC * 建立在高级结构和开放平台上的先进的面向对象数据模型* 测量驱动交互式设计环境*necnetdie/Faae Itronc-rvnR-wr 智能技术设计方法 * 强大的 R 设计、模拟和分析 F * 高性能、高容量系统/ 电路/ 电磁模拟 * 为先进的厂商提供开放的、标准的处理设计工具包 * 可综合到Cdnemxdsga I 设计流程 aec ie-inl C 优点: * 缩短模拟和 RI 设计周期 FC * 针对快速应用和缩短时间,便于学习和应用设计环境 * 对于高性能模拟和 RI 设计的最精确的高频模式和分析 FC * 统一数据模式消除和数据文件转移 * 准确设计、排除错误布局 * 便于根据具体的流程要求定制 * 缩小工具和流程集成带来的影响,保护现存的模型和模拟器上的投资* 缩短 PK D 开发循环,减少 PK D 技术支持成本 * 减少软件培训、支持、和维护费用

Vsa Sse Smltr iul ytm iuao 采用系统仿真器的根本动机及原因,都是基于“产品上市时程”的考量,因此若工程师能在进入硬件阶段前,愈早了解所设计之系统的表现效能,整个设计团队就愈能尽早将产品交到顾客的手上。有鉴于此,也由于未来无线通讯设计上讯号的使用已经愈来愈形复杂,因此过去习以为常用来了解系统之旧方法根本无法胜任未来的变化,像是 Ecl 的延伸工作表、内部自行开发的软件、现有系统仿真之软件包,以及以模块为基础的程 xel 序撰写语言,使用者只能勉强将它们凑合在一起,而且通常无法符合当前工程团队需求,尤其未来人们对于系统效能的分析与预估,已变成是一种合理必要的程序时。因此若要减低产品开发过程中反复(tr-rud unaon)的循环流程,或者是”产品上市的时间”,就需要一个弹性、互动的 R-ytm计算机辅助设计环境。 FSse 特性: * 完全的综合到 AR W 设计环境 * 集成电路和系统设计到一个模拟平台 * 快速系统模拟 * 支持复杂测量

* 广泛的核心模型库 * 增强的无线(R)动作模型 F * 无缝集成测试和测量(TM &) * 多重合成封套引挚 * 自动组件延期同步 *F R 模型解决配合不当和电压驻波(VW)影响 SR 优点: * 减少重复设计的数量,快速导入市场 * 通过确保相对的构成规格减少系统成本 * 消除模拟瓶颈 * 缩短开发和生产周期 * 削减毛刺模型提供最精确的合成复杂通信系统演示 ARS 20 设计套件是一个新的高度集成的 c-hp封装/ W I 06 oci/ 模块 EA D 解决方案,它是特别针对那些新一代高频/ 高性能产品的复杂的跨域信号完整性问题而设计的。新的解决方案是从最底层进行构架,并采用一个标准的数据模型(D) UM来保证其在 I,封装,模块和 PB C C 设计环节的完整的设计功能。而独有的 AR W 设计环境涵盖了所有域。数据模型是专门针对高频的,能对所有的设计元素进行精确抽取和建模,包括有源器件、无源器件和高频连接器。这个新的解决方案建立在一个开放、标准的软件平台上,使其可以集成业内最好的、功能最强的专业工具在各个不同域中完成抓取、综合、仿真、优化、lyu、抽取、校正设计等工作。 aot ARS 20 设计套件通过 AR W I 06 W 现代化的开放设计平台为各方面一流的工具提供了更好的集成机会特点: ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 在设计时能更早地识别、分析、修复信号完整性问题减少或消除设计重复,加快产品完成时间第一次设计执行到规格功能强大,并发性,为高频/ 高速而设计的标准的信号完整性分析环境支持 I,封装,模块,和 PB C C 方面的多种技术支持来自硬件,II 模型或 Mta 协仿真的信号 BS aLb 支持包括 ARESgt W Mih 技术在内的多电磁仿真和分析工具能导入/ 支持多个模型如电路映射

表(PC 或 Sete SIE pcr 格式) II, -aaee bok , BS Sprmtr lc 等利用 ItlietNtie) nelgn e(Nt来抽取并建立复杂的跨域互联”o-h-l”模型 ntefy 含有 AR W 高速高性能的谐波平衡仿真器,可进行全面而精确的频域仿真集成 Snpy’ HPC,可进行快速而精确的时域仿真或更高质量的多域信号完整性 yoss SIE 分析

仿真软件 Mlii 介绍 ut s m

笔者在此着重向读者推荐 MliI utSM电子仿真软件。根据笔者多年的教学经验,认为MliI utSM 软件是众多电子仿真软件中的佼佼者,且该软件近年来在不断地更新和升级,功能越来越完善,具有强大的生命力。还得从 2 0世纪 8 年代加拿大 ItrcieIaeTcnlge 0 neatv mg ehoois公司( 简称 IT公司) I 推出 EB.(lcrnc wrbnh说起, W50Eetois okec) 加拿大 IT I 公司推出的颇具特色的电子仿真软件 EB., W50 曾经风靡世界。它以其界面形象直观、操作方便、分析功能强大、易学易用等突出优点,早在 2 0世纪 9 0年代就在我国得到迅速推广,受到电子行业技术人员的青睐。跨入 2 世纪初,加拿 1 大 IT I 公司在保留原版本的优点基础上,增加了更多功能和内容,特别是改进了 EB. 软件虚 W50 拟仪器调用有数量限制的缺陷。将 EB软件更新换代推出 EB. W W60版本,并取名 MliI( utSM意为多重仿真) ,也就是 Mlii20 utsm01版本。20 03年升级为 Mlii70版本,电子仿真软件 utsm. Mlii70 utsm. 功能已相当强大,能胜任各种电子电路的分析和仿真实验。它有十分丰富的电子元器件库,可供用户调用组建仿真电路进行实验;它提供 1 种基本分析方法,可供用户对电子电 8 路进行各种性能分析;它还有多达 1 台虚拟仪器仪表和一个实时测量探针,可以满足一般电子 7 电路的测试和实验。但它有一个缺点,就是将电阻的单位Ω用“Om h”三个字母表示,使用起来不方便。除了这一点之外,电子仿真软件 Mlii70 utsm. 已经相当成熟和稳定,是加拿大 IT I 公司在开拓电子仿真软件领域中的一个里程碑。以后加拿大 IT I 公司虽然又相继推出 Mlii80 ..0 utsm.、833 等版本,将 Mlii70 utsm. 的缺点,即电阻的单位“Om h”三个字母改为用Ω表示。Mlii80版本除了增加了一些元件库品种、一 utsm. 台“泰克”示波器和其它一些功能之外,给人的印象与 Mlii70 utsm. 相比并没有太大的区别。也可以说 Mlii80 utsm. 版本是加拿大 IT I 公司推出的电子仿真软件的终极版. 20 年以后,加拿大 IT 05 I 公司已经隶属于美国国家仪器公司(ainl ntuet Ntoa Isrmn,简称 N 公 I 司) ,美国 N 公司于 20 年初首次推出 Mlii90 I 06 utsm. 版本。美国 N 公司推出的 Mlii90 I utsm. 版本与以前加拿大 IT I 公司推出的 Mlii70 utsm. 版本有着本质上的区别。虽然它的界面、元件调用方式、搭建电路、虚拟仿真、电路基本分析方法等还是沿袭了EB W 的优良传统,但软件的内容和功能已大不相同。比如它的元件工具条中增加了单片机和三维先进的外围设备. 另外,在 Mlii90基本界面右边虚拟仪器工具条下方增加了 4 LbIW 采样仪器,它们 utsm. 台 aVE 分别是:麦克风、播放器、信号发生器和信号分析仪. 20 年初,美国 N 公司又推出最新的 N Mlii1 版本,其启动画面如图十所示。在原来的 07 I I utsm0 Mlii 前冠以 N ,启动画面右上角有美国国家仪器公司的徽标和英文“ NTOA utsm I AINL ISRMNSM NTUETT”字样。在安装 N Mlii1 I utsm0软件的同时,也同时安装了与之配套的制版软件 N Utbad0 I lior1,并且两个软件位于同一路径下面,给用户使用提供了极大的方便。可见,现在美国 N 公司推出的 N Mlii1 软件,再不是以前的 EB I I utsm0 W 了。可以这样认为,EB W 主要功能在于一般电子电路的虚拟仿真; N Mlii1 软件则不仅仅局限于电子电路的虚拟而 I utsm0 仿真,其在 LbIW aVE 虚拟仪器、单片机仿真等技术方面都有更多的创新和提高,属于 EA D 技术的更高层次范畴。美国 N 公司是虚拟仪器技术的权威。随着科学技术的不断发展和进步,人们最早使用的测 I 量仪器是模拟指针式电表,后来发展到数字式电表,然后又有智能化仪表,目前和今后,虚拟仪器仪表技术必将由于计算机的普及而得到迅速发展。LbIWLbrtr VrulIsrmn aVE(aoaoy ita ntuet Egneig okec) niern Wrbnh,是一个工业标准的图形化开发环境,可以理解为实验室虚拟仪

器集成环境,它是一种用图形来编程的语言,所以有人把它称为“G ”语言(rp Gah图形)“C 。”语言是用枯燥繁杂的字符代码来编程的,用 LbIW aVE 的“G ”语言编程,基本上可以不写代码,而是用工程师们所熟悉的图标和框图来“绘制”程序流程图,显得生动和形象。掌握了 LbIW aVE 软件编程技术,再将计算机的屏幕作为虚拟仪器的终端显示硬件,人们就可以随心所欲地“制造”出自

己所需要的各种高性能测量仪器。虚拟仪器的起源可以追溯到 2 世纪 7 年代, 0 0 那时计算机测控系统在国防、航天等领域已经有了相当的发展。C P 机出现以后,仪器级的计算机化成为可能,甚至在 Mcoot irsf 公司的 Wnos idw 诞生之前,N I公司已经在 Mcnoh 计算机上推出了 LbIW. aits aVE20以前的版本。对虚拟仪器和 LbIW aVE 长期、系统、有效的研究开发使得美国 N 公司成为业界公认的权威。 I 在 N Mlii 1 软件基本界面右边虚拟仪器工具条中, I utsm 0 除了 Mlii90 4 LbIW utsm. 的台 aVE 采样仪器之外,又增加了一个“CretPoe urn rb”如图十二( 所示,它是一个电流取样探极,左) 可以将其调出串入电路中,并通过连线将它与虚拟示波器直接相连,可以从示波器屏幕上观察到电流波形,相当于一个电流取样电感。原 Mlii80 utsm. 及以前版本软件,基本界面右边虚拟仪器工具条中都有一个黄色的“实时测量探极”,平时呈灰色,仅在仿真开关打开后才呈黄色,可以调出用于对仿真电路测量各节点的动态实时电压等参数,而在 N Mlii1 软件中,赋予了它 I utsm0 更多的功能,且可以在仿真开关没有运行的情况下,点击其下拉箭头如图十二( 所示,将弹出中) 它的下拉菜单如图十二( 所示,选择其中的“Isatnosvlaeadcret 右) ntnaeu otg n urn”将它调出串入电路各支路,运行仿真后可以自动显示各支路的电压和电流.

Mlii 本是加拿大图像交互技术公司(Itrcie mg Tcnlgc 简称 IT utsm neatv Iae ehoiis I 公司) 推出的以 Wnos idw 为基础的仿真工具,被美国 N 公司收购后,更名为 N Mlii ,而 V00 I I utsm 1. 是其(即 N,Ntoa Isrmns I ainl ntuet)最新推出的 Mlii 最新版本。 utsm 目前美国 N 公司的 EB I W 的包含有电路仿真设计的模块 Mlii、PB utsm C 设计软件 Utbad lior、布线引擎 Utrue liot 及通信电路分析与设计模块 Cmsm 个部分, omi 4 能完成从电路的仿真设计到电路版图生成的全过程。Mlii、Utbad liot utsm lior、Utrue 及 Cmsm4个部分相互独立,可以 omi 分别使用。Mlii 、Utbad liot utsm lior 、Utrue 及 Cmsm 4个部分有增强专业版(Pwr omi oe Poesoa) rfsinl、专业版(Poesoa) rfsinl、个人版(Proa) esnl、教育版(Euain、学生版 dcto)(Suet tdn)和演示版(Dm)等多个版本,各版本的功能和价格有着明显的差异。 eo N Mlii 1 用软件的方法虚拟电子与电工元器件,虚拟电子与电工仪器和仪表,实现了“软 I utsm 0 件即元器件”“软件即仪器” IMlii 1 是一个原理电路设计、电路功能测试的虚拟仿真、。N utsm 0 软件。 N Mlii 1 I utsm 0的元器件库提供数千种电路元器件供实验选用,同时也可以新建或扩充已有的元器件库,而且建库所需的元器件参数可以从生产厂商的产品使用手册中查到,因此也很方便的在工程设计中使用。 N Mlii 1 I utsm 0的虚拟测试仪器仪表种类齐全,有一般实验用的通用仪器,如万用表、函数信号发生器、双踪示波器、直流电源;而且还有一般实验室少有或没有的仪器,如波特图仪、字信

号发生器、逻辑分析仪、逻辑转换器、失真仪、频谱分析仪和网络分析仪等。 N Mlii 1 具有较为详细的电路分析功能,可以完成电路的瞬态分析和稳态分析、时域和 I utsm 0 频域分析、器件的线性和非线性分析、电路的噪声分析和失真分析、离散傅里叶分析、电路零极点分析、交直流灵敏度分析等电路分析方法,以帮助设计人员分析电路的性能。 N Mlii 1 I utsm 0可以设计、测试和演示各种电子电路,包括电工学、模拟电路、数字电路、射频电路及微控制器和接口电路等。可以对被仿真的电路中的元器件设置各种故障,如开路、短路和不同程度的漏电等,从而观察不同故障情况下的电路工作状况。在进行仿真的同时,软件还可以存储测试点的所有数据,列出被仿真电路的所有元器件清单,以及存储测试仪器的

工作状态、显示波形和具体数据等。 N Mlii 1 I utsm 0有丰富的 Hl 功能,其 Hl ep ep 系统不仅包括软件本身的操作指南,更要的是包含有元器件的功能解说,Hl ep中这种元器件功能解说有利于使用 EB W 进行 CI教学。另外,N A I Mlii1 还提供了与国内外流行的印刷电路板设计自动化软件 Poe 及电路仿真软件 Ppc utsm0 rtl Sie 之间的文件接口,也能通过 Wnos idw 的剪贴板把电路图送往文字处理系统中进行编辑排版。支持 VD 和VrlgHL HL eio D 语言的电路仿真与设计。利用 N Mlii 1 可以实现计算机仿真设计与虚拟实验,与传统的电子电路设计与实验方法 I utsm 0 相比,具有如下特点:设计与实验可以同步进行,可以边设计边实验,修改调试方便;设计和实验用的元器件及测试仪器仪表齐全,可以完成各种类型的电路设计与实验;可方便地对电路参数进行测试和分析;可直接打印输出实验数据、测试参数、曲线和电路原理图;实验中不消耗实际的元器件,实验所需元器件的种类和数量不受限制,实验成本低,实验速度快,效率高;设计和实验成功的电路可以直接在产品中使用。 N Mlii 1 I utsm 0易学易用,便于电子信息、通信工程、自动化、电气控制类专业学生自学、便于开展综合性的设计和实验,有利于培养综合分析能力、开发和创新的能力。【破解说明】 1解压文件,之后可以看到 Cak . rc 文件夹,里面包含了所有详细的破解、汉化文件和说明,此版本是集网上所有破解版本最优之处为一起,相信比其他版本都容易安装,我的说明也很详细的,下是压缩包截图:

2执行 stpee . eu.x 文件进行安装(安装序列号:T1378也可用注册机 1 3T86 生成),之后会出现安装的内容,一般不选安装第一项,否则软件打开时会自动网络连接,会有较长的等待时间,楼主亲测,而且联网也会更新东西,有可能破解的版本升级以后不能使用; 3用 CrutDsg Siev0Kye 许可文件生成器制造自己需要的许可文件,请键入数字 . ici ein ut 1 eGn 按 Etr ne 来选择不同的版本,之后会在本地文件夹里生成许可文件;

4开始. 》所有程序- ainlIsrmns》N LcneMngrN 》Ntoa ntuet- I ies aae(I许可证管理器)》选项》安装许可证文件; 5将 Cak里的 Z . rc H文件夹放到目录下 X PormFlsNtoa IsrmnsCrut :\rga ie\ainl ntuet\ici Dsg Sie1.\tigie,再运行Mlii1,选择菜单OtosGblPeeecs ein ut 00srnfls utsm0 pin\oa rfrne,找到 Z,确认以后即是简体中文;

H 6完成,Ejyn yusl。 . noig oref 【软件截图】

仿真软件 ASF 介绍 NO T

AsfDsge 采用了最新的视窗技术, noteinr 是第一个将高频电路系统, 版图和电磁场仿真工具无缝地集成到同一个环境的设计工具,不论你进行何种设计, 蓝牙" 是" 收发系统, 雷达系统还是 MI MC 和 RI FC都能够在 Asf Dsge not einr简明统一的环境下顺利地完成各种设计任务; 这种集成不是简单和界面集成, 其关键是 Asf Dsge 独有的" not einr 按需求解" 的技术, 它使你能够根据需要选择求解器, 从而实现对设计过程的完全控制。Asf Dsge not einr实现了“所见即所得”的自动化版图功能,版图与原理图自动同步,大大提高了版图设计效率。同时,not Asf 还能方便地与其他设计软件集成到一起,并可以和测试仪器连接,完成各种设计任务,如频率合成器,锁相环,通信系统,雷达系统以及放大器,混频器,滤波器,移相器,功率分配器,合成器和微带天线等。系统设计 Asf Dsge not einr 提供了无以伦比的从基带到射频设计的解决方案, 将高频系统结构设计和硬件设计连接在一起, 工程师们可以在时域和频域或者混合域研究整个系统的性能, 建立任意的系统拓扑结构, 产生复杂的数字调制波形. 既可以方便地利用灵活的行为级模型快速地建立起初始的系统结构, 又可以和非线性电路或电磁场工具进行协同仿真, 精确验证系统性能. Asf not Dsge einr支持最新的比特精度以及可由用户配置的 3 G波形, 包括 3P,-DAT-CM GPWCM,DSDA 及 IE821 a b EE0.1 和。高频集成电路设计 Asf Dsge not einr将先进的电路仿真和电磁场模型提取无缝地集成到一个自动化的设计环境中, 使得 RI 和 MI 产品的开发更加方便, FC MC 它全集成化的求解器可在电路和系统仿真时将集成电路电路结构对高频性能的影响

计算在内. 集成电路的各种寄生效应如介质耦合, 芯片, 封装和电路板之间的交互作用等会影响芯片面积的进一步减小, 这往往要花费很长的时间才能找到并修正, Asf Dsge not einr可以快速精确地检测这些寄生效应的影响, 从而为 RI 和 MI FC MC的设计者进一步减小芯片的尺寸, 提高电路性能提供了新的设计手段。 Asf Dsge 新的瞬态分析技术可 not einr 以对多种通信标准实现虚拟原型仿真. 对同一个电路, 既可以仿真它稳态时的线性和非线性特性, 也可以对它的直流开关特性及其在射频脉冲工作时和任意调制波形下的特性进行研究, 从而大大提高设计效率, 减少设计周期。电路板和模块设计

Asf Dsge 的虚拟建模功能可以使利用高密度 PB not einr C 设计下一代的基站系统或无线局域网时更加容易, 工程师们不必建立测试原型就可以对各种新技术和新材料如低温共烧陶瓷 (TC或 LC) 先进的电路板加工技术等进行探索和研究.notDsge Asf einr中包含了用户化的厂商器件库和功能广泛的电磁场求解器, 能够使工程师真正理解电路板和模块中的电路和子系统, 包括表面贴装器件 (M/M)板上芯片, SDST, 倒装芯片, 球栅阵列(G) BA 以及等芯片封装部件等,从而为各种放大器,混频器,滤波器,移相器等的设计代来方便。部件设计 Asf Dsge 将系统, not einr 电路和电磁场仿真工具无缝的集成到一起, 为各种部件如高频高速连接器, 波导器件, 滤波器, 天线等的设计带来了极大方便. 例如, 对天线设计人员来说, 他们不仅可以仿真并优化天线的近场和远场方向图, 而且可以非常容易地进行匹配电路的设计以改进天线的性能, 并可以研究它对系统性能的影响, 也就是说, Asf Dsge 在 not einr中, 设计人员不必象以往一样被迫把部件作为一个独立的部分进行设计与仿真, 实现各部件的最佳组合, 进一步提高系统性能。 Asf HS,是 Asf 公司推出的三维电磁仿真软件;是世界上第一个商业化的三维结构电磁 not FS not 场仿真软件,业界公认的三维电磁场设计和分析的电子设计工业标准。HS FS提供了一简洁直观的用户设计界面、精确自适应的场解器、拥有空前电性能分析能力的功能强大后处理器,能计算任意形状三维无源结构的 S参数和全波电磁场。HS FS软件拥有强大的天线设计功能,它可以计算天线参量,如增益、方向性、远场方向图剖面、远场 3 图和 3B D d 带宽;绘制极化特性,包括球形场分量、圆极化场分量、Ldi 第三定义场分量和轴比。使用 HS,可以计算:①基本电 uwg FS 磁场数值解和开边界问题,近远场辐射问题;②端口特征阻抗和传输常数;③ S 参数和相应端口阻抗的归一化 S 参数;④结构的本征模或谐振解。而且,由 Asf HS 和 Asf Dsge not FS not einr 构成的 Asf 高频解决方案,是目前唯一以物理原型为基础的高频设计解决方案,提供了从系 not 统到电路直至部件级的快速而精确的设计手段,覆盖了高频设计的所有环节

软件介绍: ? 3D full-wave electromagnetic-field simulation and analysis using the Finite Element Method (FEM)) ? Tangential vector finite elements for elimination of spurious modes ? Adaptive Lanczos Pade Sweep (ALPS) for fast frequency sweeps ? Inclusion of skin effect, loss, and frequency dependence ? Pushbutton 3D S, Y and Z matrix parasitic extraction ? Solution data ? S-parameters (single-ended, differential, de-embedding, and renormalization) ? Far-field calculation (2D, 3D, gain, angular beam width, etc.) ? Port mode and impedance calculation by 2D-eigenmode solver ? SAR calculation ? Mode conversion ? Material losses ? Radiation losses ? Model healing, resolution, and fault-tolerant meshing for streamlining geometry/CAD reuse ? Automatic adaptive mesh generation and refinement ? Full-wave Spice? (cost option) equivalent broadband circuit models ? HSpice?, PSpice?, Spectre? RF, and MATLAB? compatible ? Data display/result visualization ? S-, Y-, Z-parameter matrix, XY (2D) plots ? Smith charts ? Port Surface characteristic impedance ? Differential S-parameter ? TDR display ? 3D static and animated field plots on any surface

Current, Electric Field, Magnetic Field ? Radiation Pattern, Emissions Test ? Vector display, Magnitude display ? Integrated optimization/parametric solutions (cost option) ? Geometry and material parametrization ? Create N-dimensional data plots (family of curves, shaded contours) for parametric sweep results ? Optimization, sensitivity, and statistical analysis ? Distributed Analysis (cost option)for parallel computing ? Dynamic links to Ansoft products: ? Ansoft Designer?/Nexxim? for circuit and system simulation of microwave, analog/RF, and high-speed digital designs ? SIwave? for EMI/EMC analyses ? Maxwell? 3D for ferrite devices ? AnsoftLinks? (cost option) for import of Cadence, Mentor Graphics, Synopsys, and Zuken layout

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ANSYS电磁兼容仿真软件解析

ANSYS电磁兼容仿真设计软件 用途:用于电子系统电磁兼容分析,包括PCB信号完整性、电源完整性和电磁辐射协同仿真,数模混合电路的噪声分析和抑制,以及机箱系统屏蔽效能和电磁泄漏仿真,确保系统的电磁干扰和电磁兼容性能满足要求。 一、购置理由 1现代电子系统设计面临越来越恶劣的电磁工作环境,一方面电子系统包括了电源模块、信号处理、计算机控制、传感与机电控制、光电系统及天线与微波电路等部分,系统内部相互不发生干扰,正常工作,本身就非常困难;另一方面,在隐身、电子对抗、静放电,雷击和电磁脉冲干扰等恶劣电磁环境下,设备还需要有足够的抗干扰能力,为电路正常工作留有足够的设计裕量。为了确保xx系统的工作可靠性,设备必须通过相关的电磁兼容标准,如国军标GJB151A,GJB152A。 长期以来,设备的电磁兼容设计和仿真一直缺乏必要的仿真设计手段,只能依赖于设备后期试验测试,不仅测量成本高昂,而且,如果EMI测量超标,后续的查找问题和修正问题基本上依赖于经验和猜测。而解决电磁兼容问题,也只能靠经验进行猜想和诊断,采取的措施也只能通过不断的试验进行验证,这已经成为制约我们产品进度的重要原因。。 2目前我所数字电路设计的经验和手段已经有很大改善,我们在复杂PCB布线、高速仿真方面取得了很多的成果和经验,并且已经开

始高速通道设计的预研。在相关PCB布线工具的帮助下,将复杂的多电源系统PCB布通,确保集成电路之间的正确连接已经基本上没有问题。但是随着应用深入,也存在一些困难,特别在模拟数字转换、高速计算与传输PCB和系统的设计中,我们不仅要保证电路板的正常工作,还要提高关键性的技术指标,例如数模转换电路的有效位数、信号传输系统的速率和误码率等,此外,还要满足整个卫星电子系统的电磁兼容/电磁干扰要求,为此,我们迫切需要建立的仿真功能包括: ●高速通道中,连接器,电缆等三维全波精确和建模仿真, 这些结构的寄生效应对于信号的传输性能有至关重要的影 响; ●有效的PCB电源完整性分析工具,对PCB上的电源、地等 直流网络的信号质量进行仿真 ●为提高仿真精度,需要SPICE模型,IBIS模型和S参数模 型的混合仿真 ●需要同时进行时域和频域仿真和设计,观察时域的眼图、 误码率,调整预加重和均衡电路的频域参数,使得信号通道 的物理特性与集成电路和收/发预加重、均衡等相配合,达到 系统性能的最优 ●有效的PCB的辐射控制与仿真手段,确保系统EMI性能达 标。 现在EDA市场上已经有一些SI/PI和EMI/EMC仿真设计工具,但存在多方面的局限性。我们的PCB布线工具虽然能解决一定的问题,

各大仿真软件介绍

各大仿真软件介绍(包括算法,原理) 随着无线和有线设计向更高频率的发展和电路复杂性的增加,对于高频电磁场的仿真,由于忽略了高阶传播模式而引起仿真的误差。另外,传统模式等效电路分析方法的限制,与频率相关电容、电感元件等效模型而引起的误差。例如,在分析微带线时,许多易于出错的无源模式是由于微带线或带状线的交叉、阶梯、弯曲、开路、缝隙等等,在这种情况下是多模传输。为此,通常采用全波电磁仿真技术去分析电路结构,通过电路仿真得到准确的非连续模式S参数。这些EDA仿真软件与电磁场的数值解法密切相关的,不同的仿真软件是根据不同的数值分析方法来进行仿真的。通常,数值解法分为显示和隐示算法,隐示算法(包括所有的频域方法)随着问题的增加,表现出强烈的非线性。显示算法(例如FDTD、FIT方法在处理问题时表现出合理的存储容量和时间。本文根据电磁仿真工具所采用的数值解法进行分类,对常用的微波EDA仿真软件进行论述。2.基于矩量法仿真的微波EDA仿真软件基于矩量法仿真的EDA 软件主要包括A D S(Advanced Design System)、Sonnet电磁仿真软件、IE3D和Microwave office。 2.1ADS仿真软件Agilent ADS(Advanced Design System)软件是在HP EESOF系列EDA软件基础上发展完善起来的大型综合设计软件,是美国安捷伦公司开发的大型综合设计软件,是为系统和电路工程师提供的可开发各种形式的射频设计,对于通信和航天/防御的应用,从最简单到最复杂,从离散射频/微波模块到集成MMIC。从电路元件的仿真,模式识别的提取,新的仿真技术提供了高性能的仿真特性。该软件可以在微机上运行,其前身是工作站运行的版本MDS(Microwave Design System)。该软件还提供了一种新的滤波器的设计引导,可以使用智能化的设计规范的用户界面来分析和综合射频/微波回路集总元滤波器,并可提供对平面电路进行场分析和优化功能。它允许工程师定义频率范围,材料特性,参数的数量和根据用户的需要自动产生关键的无源器件模式。该软件范围涵盖了小至元器件,大到系统级的设计和分析。尤其是其强大的仿真设计手段可在时域或频域内实现对数字或模拟、线性或非线性电路的综合仿真分析与优化,并可对设计结果进行成品率分析与优化,从而大大提高了复杂电路的设计效率,使之成为设计人员的有效工具[6-7]。2.2Sonnet仿真软件Sonnet是一种基于矩量法的电磁仿真软件,提供面

ns-3网络仿真

NS-3网络仿真 一:实验要求 用NS-3仿真某个特定的网络环境,并输出相应的仿真参数(时延,抖动率,吞吐量,丢包率)。 二:软件介绍 NS-3 是一款全新新的网络模拟器,NS-3并不是NS-2的扩展。虽然二者都由C++编写的,但是NS-3并不支持NS-2的API。NS-2的一些模块已经被移植到了NS-3。在NS-3开发过程时,“NS-3项目”会继续维护NS-2,同时也会研究从NS-2到NS-3的过渡和整合机制。 三:实验原理及步骤 NS-3是一款离散事件网络模拟驱动器,操作者能够编辑自己所需要的网络拓扑以及网络环境,来模拟一个网络的数据传输,并输出其性能参数。 软件中包含很多模块:节点模块(创造节点),移动模块(仿真WIFI,LTE可使用),随机模块(生成随机错误模型),网络模块(不同的通信协议),应用模块(创建packet 数据包以及接受packet数据包),统计模块(输出统计数据,网络性能参数)等等; 首先假设一个简单的网络拓扑:两个节点之间使用点对点链路,使用TCP协议进行通信,假设随机错误率为0.00001,节点不可移动(因为不是无线网络),具体代码如下:

NodeContainer nodes; nodes.Create (2); 创建两个节点; PointToPointHelper pointToPoint; pointToPoint.SetDeviceAttribute ("DataRate", StringValue ("5Mbps")); pointToPoint.SetChannelAttribute ("Delay", StringValue ("2ms")); 设置链路的传输速率为5Mbps,时延为2ms; NetDeviceContainer devices; devices = pointToPoint.Install (nodes); 为每个节点添加网络设备 Ptrem=CreateObject (); em->SetAttribute("ErrorRate",DoubleValue(0.00001)); devices.Get(1)->SetAttribute("ReceiveErrorModel",PointerValue (em)); 创建一个错误模型,讲错误率设置为0.00001,仿真TCP协议的重传机制。 InternetStackHelper stack; stack.Install (nodes); 为每个节点安装协议栈; Ipv4AddressHelper address; address.SetBase ("10.1.1.0", "255.255.255.252"); Ipv4InterfaceContainer interfaces = address.Assign (devices); 为每个节点的网络设备添加IP地址; 这样一个简单的网络拓扑就建立完成。 接下来就是为这个网络节点添加应用程序,让他们在这个网络中模拟传输数据,具体代

eM-Plant生产系统仿真软件功能介绍

eM-Plant 生产系统仿真软件功能介绍eM-Plant是用C++实现的关于生产、物流和工程的仿真软件。它是面向对象的、图形化的、集成的建模、仿真工具,系统结构和实施都满足面向对象的要求。 e M-Plant可以对各种规模的工厂和生产线,包括大规模的跨国企业,建模、仿真和优化生产系统,分析和优化生产布局、资源利用率、产能和效率、物流和供需链,以便于承接不同大小的订单与混和产品的生产。它使用面向对象的技术和可以自定义的目标库来创建具有良好结构的层次化仿真模型,这种模型包括供应链、生产资源、控制策略、生产过程、商务过程。用户通过扩展的分析工具、

统计数据和图表来评估不同的解决方案并在生产计划的早期阶段做出迅速而可靠的决策。 用eM-Plant可以为生产设备、生产线、生产过程建立结构层次清晰的模型。这种模型的建立过程,使用了应用目标库(Application Object Librari es)的组件,而应用目标库(ApplicationObject Libraries)是专门用于各种专业过程如总装、白车身、喷漆等等。用户可以从预定义好的资源、订单目录、操作计划、控制规则中进行选择。通过向库中加入自己的对象(object)来扩展系统库,用户可以获取被实践证实的工程经验用于进一步的仿真研究。 使用e M-Plant仿真工具可以优化产量、缓解瓶颈、减少在加工零件。 考虑到内部和外部供应链、生产资源、商业运作过程,用户可以通过仿真模型分析不同变型产品的影响。用户可以评估不同的生产线的生产控制策略并验证主生产线和从生产线(sub-lines)的同步。 eM-Plant能够定义各种物料流的规则并检查这些规则对生产线性能的影响。从系统库中挑选出来的控制规则(control rules)可以被进一步的细化以便应用于更复杂的控制模型。 用户使用e M-Plant试验管理器(ExperimentManager)可以定义试验,设置仿真运行的次数和时间,也可以在一次仿真中执行多次试验。用户可以结合数据文件,例如Excel格式的文件来配置仿真试验。 使用eM-Plant可以自动为复杂的生产线找到并评估优化的解决方案。在考虑到诸如产量、在制品(inventory)、资源利用率、交货日期(delivery dates)等多方面的限制条件的时候,采用遗传算法(genetic algorit

通信网络仿真

目录 1 绪论 1.1 设计的背景 目前,现代通信网络的仿真,智能化网络规划、优化以及管理成为通信领域的热点问题。OPNET这一网络仿真工具为解决通信网络(包括固定网络、移动网络和卫星网络)仿真和优化以及网络高效的管理提供了整套解决方案,是网络仿真分析领域出类拔萃的软件。 包交换兼有电路交换和报文交换的优点,如包交换比电路交换的线路利用率高、比报文交换的传输时延小交互性好等,使得包交换网络在数据通信领域有着广泛的应用。 国外,网络仿真方面的研究已有二十多年的历史,覆盖各个领域。而国内数据通信网络仿真起步较晚,但近几年发展迅猛。 在包交换网络仿真方面,利用OPNET Modeler平台进行的仿真测试对包交换网络性能的进一步提高起到显著的作用。 在复杂多样的SME网络应用方面,相关研究缺乏,既使是已解决的部分技术项目,仍有进一步深入研究的必要。因而,研究包交换网络中OPNET的仿真应用是一个富有挑战性的课题。 1.2 设计的目的及意义 本课程设计主要研究SME包交换网络中OPNET的仿真应用,即借助OPNET仿真平台来研究包交换网络的性能。 本文中将主要解决如何使用现代化网络仿真工具进行SME包交换网络的性能分析,并在分析的基础处,能找出现有网络存在的不足,从而设计出更适合SME包交换网络的方案。 在学习通信网的基础上,学习通信网仿真方面的专业软件,对进一步掌握通信网络的性能有实践意义。掌握使用OPNET软件对以后的毕业设计及毕业后从事网络设计领域的工作有很大的帮助。 1.3 设计的基本思路及文章组织 本文在OPNET网络仿真平台上,首先对一个简单的SME包交换网络进行性能分析,然后对现有的网络进行升级扩展、引入新业务并进行可行性分析。在此基础上提出适合SME包交换网络的设计方案。

电力系统仿真软件介绍讲解学习

电力系统仿真软件 电力系统仿真软件简介 一、PSAPAC 简介: 由美国EPRI开发,是一个全面分析电力系统静态和动态性能的软件工具。 功能:DYNRED(Dynamic Reduction Program):网络化简与系统的动态等值,保留需要的节点。 LOADSYN(Load Synthesis Program):模拟静态负荷模型和动态负荷模型。 IPFLOW(Interactive Power Flow Program):采用快速分解法和牛顿-拉夫逊法相结合的潮流分析方法,由电压稳态分析工具和不同负荷、事故及发电调度的潮流条件构成。TLIM(Transfer Limit Program):快速计算电力潮流和各种负荷、事故及发电调度的输电线的传输极限。 DIRECT:直接法稳定分析软件弥补了传统时域仿真工作量大、费时的缺陷,并且提供了计算稳定裕度的方法,增强了时域仿真的能力。 LTSP(Long Term Stability Program):LTSP是时域仿真程序,用来模拟大型电力系统受到扰动后的长期动态过程。为了保证仿真的精确性,提供了详细的模型和方法。 VSTAB(Voltage Stability Program):该程序用来评价大型复杂电力系统的电压稳定性,给出接近于电压不稳定的信息和不稳定机理。为了估计电压不稳定状态,使用了一种增强的潮流程序,提供了一种接近不稳定的模式分析方法。 ETMSP(Extended Transient midterm Stability Program):EPRI为分析大型电力系统暂态和中期稳定性而开发的一种时域仿真程序。为了满足大型电力系统的仿真,程序采用了稀疏技术,解网络方程时为得到最合适的排序采用了网络拓扑关系并采用了显式积分和隐式积分等数值积分法。 SSSP(Small-signal Stability Program):该程序有助于局部电厂模式振荡和站间模式振荡的分析,由多区域小信号稳定程序(MASS)及大型系统特征值分析程序(PEALS)两个子程序组成。MASS程序采用了QR变换法计算矩阵的所有特征值,由于系统的所有模式都计算,它对控制的设计和协调是理想的工具;PEALS使用了两种技术:AESOPS算法和改进Arnoldi方法,这两种算法高效、可靠,而且在满足大型复杂电力系统的小信号稳定性分析的要求上互为补充。 二、EMTP/ATP 简介: EMTP是加拿大H.W.Dommel教授首创的电磁暂态分析软件,它具有分析功能多、元件模型全和运算结果精确等优点,对于电网的稳态和暂态都可做仿真分析,它的典型应用是预测电力系统在某个扰动(如开关投切或故障)之后感兴趣的变量随时间变化的规律,将EMTP的稳态分析和暂态分析相结合,可以作为电力系统谐波分析的有力工具。 ATP(The alternative Transients Program)是EMTP的免费独立版本,是目前世界上电磁暂态分析程序最广泛使用的一个版本, 它可以模拟复杂网络和任意结构的控制系统,数学模型广泛,除用于暂态计算,还有许多其它重要的特性。ATP程序正式诞生于1984年,由

电磁场仿真软件简介

电磁场仿真软件简介 随着电磁场和微波电路领域数值计算方法的发展,在最近几年出现了大量的电磁场和微波电路仿真软件。在这些软件中,多数软件都属于准3维或称为2.5维电磁仿真软件。例如,Agilent公司的ADS(Advanced Design System)、AWR公司的Microwave Office、Ansoft公司的Esemble、Serenade和CST公司的CST Design Studio等。目前,真正意义上的三维电磁场仿真软件只有Ansoft公司的HFSS、CST公司的Mafia、CST Microwave Studio、Zeland公司的Fidelity和IMST GmbH公司的EMPIRE。从理论上讲,这些软件都能仿真任意三维结构的电磁性能。其中,HFSS(HFSS是英文高频结构仿真器(High Frequency Structure Simulator)的缩写)是一种最早出现在商业市场的电磁场三维仿真软件。因此,这一软件在全世界有比较大的用户群体。由于HFSS进入中国市场较早,所以目前国内的电磁场仿真方面HFSS的使用者众多,特别是在各大通信技术研究单位、公司、高校非常普及。 德国CST公司的MicroWave Studio(微波工作室)是最近几年该公司在Mafia软件基础上推出的三维高频电磁场仿真软件。它吸收了Mafia软件计算速度快的优点,同时又对软件的人机界面和前、后处理做了根本性的改变。就目前发行的版本而言,CST 的MWS的前后处理界面及操作界面比HFSS好。Ansoft也意识到了自己的缺点,在刚刚推出的新版本HFSS(定名为Ansoft HFSS V9.0)中,人机界面及操作都得到了极大的改善。在这方面完全可以和CST媲美。在性能方面,两个软件各有所长。在速度和计算的精度方面CST和ANSOFT成绩相差不多。值得注意的是,MWS采用的理论基础是FIT(有限积分技术)。与FDTD(时域有限差分法)类似,它是直接从Maxwell 方程导出解。因此,MWS可以计算时域解。对于诸如滤波器,耦合器等主要关心带内参数的问题设计就非常适合;而HFSS采用的理论基础是有限元方法(FEM),这是一种微分方程法,其解是频域的。所以,HFSS如果想获得频域的解,它必须通过频域转换到时域。由于,HFSS是用的是微分方法,所以它对复杂结构的计算具有一定的优势。 另外,在高频微波波段的电磁场仿真方面也应当提及另一个软件:ANSYS 。ANSYS是一个基于有限元法(FEM)的多功能软件。该软件可以计算工程力学、材料力学、热力学和电磁场等方面的问题。它也可以用于高频电磁场分析(应用例如:微波辐射和散射分析、电磁兼容、电磁场干扰仿真等)。其功能与HFSS和CST MWS类似。但由于该软件在建模和网格划分过程中需要对该软件的使用规则有详细的了解,因此,对一般的工程技术人员来讲使用该软件有一定困难。对于高频微波波段通信、天线、器件封装、电磁干扰及光电子设计中涉及的任意形状三维电磁场仿真方面不如HFSS更专业、更理想。实际上,ANSYS软件的优势并不在电磁场仿真方面,而是结构静力/动力分析、热分析以及流体动力学等。但是,就其电磁场部分而言,它也能对任意三维结构的电磁特性进行仿真。 虽然,Zeland公司的Fidelity和IMST GmbH公司的EMPIRE也可以仿真三维结构。

电子设计常用软件介绍

电子设计常用软件介绍: 电子设计常用软件介绍: 随着计算机在国内的逐渐普及,EDA软件在电子行业的应用也越来越广泛,但和发达国家相比,我国的电子设计水平仍然存在着相当大的差距,而中国已走到了WTO的门口,随着加入WTO,电子行业将会受到较大的冲击,许多从事电子设计工作的人员对EDA软件并不熟悉,笔者因此作此文以让这些同业者对此有些了解,并以此提高他们的电子设计在电脑方面应用的水平。以下是一些国内最为常用的EDA软件。 PROTEL:PROTEL是PORTEL公司在80年代末推出的EDA软件,在电子行业的CAD软件中,它当之无愧地排在众多EDA软件的前面,是电子设计者的首选软件,它较早就在国内开始使用,在国内的普及率也最高,有些高校的电子专业还专门开设了课程来学习它,几乎所有的电子公司都要用到它,许多大公司在招聘电子设计人才时在其条件栏上常会写着要求会使用PROTEL。早期的PROTEL主要作为印制板自动布线工具使用,运汹DOS环境,对硬件的要求很低,在无硬盘286机的1M内存下就能运行,但它的功能也较少,只有电路原理图绘制与印制板设计功能,其印制板自动布线的布通率也低,而现今的PROTEL 已发展到PROTEL99(网络上可下载到它的测试板),是个庞大的EDA软件,完全安装有200多M,它工作在WINDOWS95环境下,是个完整的板级全方位电子设计系统,它包含了电原理图绘制、模拟电路与数字电路混合信号仿真、多层印制电路板设计(包含印制电路板自动布线)、可编程逻辑器件设计、图表生成、电子表格生成、支持宏操作等功能,并具有Client/Server (客户/服务器)体系结构,同时还兼容一些其它设计软件的文件格式,如ORCAD,PSPICE,EXCEL等,其多层印制线路板的自动布线可实现高密度PCB的100%布通率。在国内PROTEL软件较易买到,有关PROTEL软件和使用说明的书也有很多,这为它的普及提供了基础。想更多地了解PROTEL的软件功能或者下载PROTEL99的试用版,可以在INTERNET上访问它的站点:https://www.360docs.net/doc/e914128836.html, ORCAD:ORCAD是由ORCAD公司于八十年代末推出的EDA软件,它是世界上使用最广的 EDA软件,每天都有上百万的电子工程师在使用它,相对于其它EDA软件而言,它的功能也是最强大的,由于ORCAD软件使用了软件狗防盗版,因此在国内它并不普及,知名度也比不上PROTEL,只有少数的电子设计者使用它,它进入国内是在电脑刚开始普及的94年,记得笔者当时的电脑还是40M硬盘2M 内存的386,而ORCAD4.0却占据了20多M的硬盘空间,使笔者不得不忍痛删掉它。早在工作于DOS环境的ORCAD4.0,它就集成了电原理图绘制、印制电路板设计、数字电路仿真、可编程逻辑器件设计等功能,而且它的介面友好且直观,它的元器件库也是所有EDA软件中最丰富的,在世界上它一直是EAD软件中的首选。ORCAD公司在今年七月与CADENCE公司合并后,更成为世界上最强大的开发EDA软件的公司,它的产品ORCAD世纪集成版工作于WINDOWS95与WINDOWSNT环境下,集成了电原理图绘制,印制电路板设计、模拟与数字电路混合仿真等功能,它的电路仿真的元器件库更达到了8500个,收入了几乎所有的通用型电子元器件模块,它的强大功能导致了它的售价不菲,在北美地区它的世纪加强版就卖到了$7995(看清了是$而不是¥,我仿佛看到了比尔盖茨流下的口水,一套ORCAD可是等于100套WINDOWS98啊),对ORCAD有兴趣的读者可以去访问它的站点:https://www.360docs.net/doc/e914128836.html,或

电磁兼容天线仿真实验报告

电磁场与电磁兼容 实验报告 学号: 姓名: 院系: 专业: 教师: 05月20日

半波对称振子天线阵最大辐射方向控制 实验工具 ?Expert MININEC Classic电磁场数值仿真软件 实验目的 根据要求的参数,利用仿真软件设计和分析自由空间或地面上的细、直线天线的电磁场数值,并完成以下要求: ?改变每幅天线馈电电流的相位控制最大增益的方向:要求的最大增益方向是:1. 00 ;2. 400;3. 800 (选择与自己学号后2位数最近的度数) ?根据运行结果指出: 1.增益方向性图; 2.最大增益; 3.最大增益方向。 实验参数 ?频率 f = 300MHz,波长λ = 1m ?四分之一波长单极子天线L=λ,四个半波长对称振子排列在一条直线上,相邻两幅天线的间隔是四分之一波长 实验过程 ?建立几何模型:点—> 线,尺寸,环境,坐标等 半波对称振子放在 YOZ 平面内,相邻振子的间距是四分之一波长。

图1 问题描述图2 –图4 几何模型 图3 图4 ?定义电特性:频率,电压,当前节点 ZENITH(DEG) 对应球坐标系中的θ, AZIMUTH (DEG) 对应球坐标系中的φ 图5 电特性—频率图6 馈电电流相位设置

图7 球坐标参数θ、ψ以及间隔设置 ?选择模式:辐射模式 ?求解项:近场 ?调试、运行 表格中出现“No detected violations ”表明设置正确 图8 选择运行平面图9 调试结果 ?显示结果 3D display 显示所设计天线的图形 天线增益方向性图中给出了最大增益值和最大增益方向、以及半功率增益带宽的计算结果。

《电磁场与电磁波》仿真实验

《电磁场与电磁波》仿真实验 2016年11月 《电磁场与电磁波》仿真实验介绍 《电磁场与电磁波》课程属于电子信息工程专业基础课之一,仿真实验主要目的在于使学生更加深刻的理解电磁场理论的基本数学分析过程,通过仿真环节将课程中所学习到的理论加以应用。受目前实验室设备条件的限制,目前主要利用 MATLAB 仿真软件进行,通过仿真将理论分析与实际编程仿真相结合,以理论指导实践,提高学生的分析问题、解决问题等能力以及通过有目的的选择完成实验或示教项目,使学生进一步巩固理论基本知识,建立电磁场与电磁波理论完整的概念。 本课程仿真实验包含五个内容: 一、电磁场仿真软件——Matlab的使用入门 二、单电荷的场分布 三、点电荷电场线的图像 四、线电荷产生的电位 五、有限差分法处理电磁场问题 目录 一、电磁场仿真软件——Matlab的使用入门……………............................................... .4 二、单电荷的场分

布 (10) 三、点电荷电场线的图像 (12) 四、线电荷产生的电位 (14) 五、有限差分法处理电磁场问题 (17) 实验一电磁场仿真软件——Matlab的使用入门 一、实验目的 1. 掌握Matlab仿真的基本流程与步骤; 2. 掌握Matlab中帮助命令的使用。 二、实验原理 (一)MATLAB运算 1.算术运算 (1).基本算术运算 MATLAB的基本算术运算有:+(加)、-(减)、*(乘)、/(右除)、\(左除)、 ^(乘方)。

注意,运算是在矩阵意义下进行的,单个数据的算术运算只是 一种特例。 (2).点运算 在MATLAB中,有一种特殊的运算,因为其运算符是在有关算术运算符前面加点,所以叫点运算。点运算符有.*、./、.\和.^。两矩阵进行点运算是指它们的对应元素进行相关运算,要求两矩阵的维参数相同。 例1:用简短命令计算并绘制在0≤x≦6范围内的sin(2x)、sinx2、sin2x。 程序:x=linspace(0,6) y1=sin(2*x),y2=sin(x.^2),y3=(sin(x)).^2; plot(x,y1,x, y2,x, y3) (二)几个绘图命令 1. doc命令:显示在线帮助主题 调用格式:doc 函数名 例如:doc plot,则调用在线帮助,显示plot函数的使用方法。 2. plot函数:用来绘制线形图形 plot(y),当y是实向量时,以该向量元素的下标为横坐标,元素值为纵坐标画出一条连续曲线,这实际上是绘制折线图。 plot(x,y),其中x和y为长度相同的向量,分别用于存储x坐标和y 坐标数据。 plot(x,y,s)

模拟仿真软件介绍

模拟仿真软件介绍 模拟仿真技术发展至今,用于不同领域、不同对象的模拟仿真软件林林总总,不可胜数,仅对机械产品设计开发而言,就有机构运动仿真软件,结构仿真软件,动力学仿真软件,加工过程仿真软件(如:切削加工过程仿真软件、装配过程仿真软件、铸造模腔充填过程仿真软件、压力成型过程仿真软件等),操作训练仿真软件,以及生产管理过程仿真软件,企业经营过程仿真软件等等。这里仅以一种微机平台上的三维机构动态仿真软件为例,介绍模拟仿真软件的结构和功能。 DDM(Dynamic Designer Motion)是DTI(Design Technology International)公司推出的、工作于AutoCAD和MDT平台上的微机全功能三维机构动态仿真软件,包含全部运动学和动力学分析的功能,主要由建模器、求解器和仿真结果演示器三大模块组成(见图1)。 1.DDM建模器的功能 1)设定单位制。 2)定义重力加速度的大小和方向。 3)可以AutoCAD三维实体或普通图素(如直线、圆、圆弧)定义运动零件。 4)可以定义零件质量特性:

图1 DDM仿真软件模块结 ①如果将三维实体定义为零件,可以自动获得其质量特性。 ②如果用其他图素定义零件,则可人工设定质量特性。 5)可以定义各种铰链铰链用于连接发生装配关系的各个零件,系统提供六种基本铰链和两种特殊铰链。 基本铰链: ①旋转铰——沿一根轴旋转。 ②平移铰——沿一根轴移动。 ③旋转滑动铰——沿一根轴旋转和移动。 ④平面铰——在一个平面内移动并可沿平面法线旋转。 ⑤球铰——以一点为球心旋转。 ⑥十字铰——沿两根垂直轴旋转。 特殊铰链:

EWB仿真软件介绍

第一节EWB电子电路仿真软件简介 电子工作平台Electronics Workbench (EWB)(现称为MultiSim) 软件是加拿大Interactive Image Technologies公司于八十年代末、九十年代初推出的电子电路仿真的虚拟电子工作台软件,它具有这样一些特点: (1)采用直观的图形界面创建电路:在计算机屏幕上模仿真实实验室的工作台,绘制电路图需要的元器件、电路仿真需要的测试仪器均可直接从屏幕上选取; (2)软件仪器的控制面板外形和操作方式都与实物相似,可以实时显示测量结果。 (3)EWB软件带有丰富的电路元件库,提供多种电路分析方法。 (4)作为设计工具,它可以同其它流行的电路分析、设计和制板软件交换数据。 (5)EWB还是一个优秀的电子技术训练工具,利用它提供的虚拟仪器可以用比实验室中更灵活的方式进行电路实验,仿真电路的实际运行情况,熟悉常用电子仪器测量方法。 因此非常适合电子类课程的教学和实验。这里,我们向大家介绍EWB软件的初步知识,基本操作和分析方法,。更深入的内容请阅读相关书籍。

第二节EWB电子电路仿真软件界面1.EWB的主窗口 2.元件库栏

信号源库 基本器件库 二极管库

模拟集成电路库 指示器件库 仪器库 第三节EWB的基本操作方法介绍

1.创建电路 (1)元器件操作 元件选用:打开元件库栏,移动鼠标到需要的元件图形上,按下左键,将元件符号拖拽到工作区。 元件的移动:用鼠标拖拽。 元件的旋转、反转、复制和删除:用鼠标单击元件符号选定,用相应的菜单、工具栏,或单击右键激活弹出菜单,选定需要的动作。 元器件参数设置:选定该元件,从右键弹出菜单中选Component Properties可以设定元器件的标签(Label)、编号(Reference ID)、数值(Value)和模型参数(Model)、故障(Fault)等特性。 说明:①元器件各种特性参数的设置可通过双击元器件弹出的对话框进行;②编号(Reference ID)通常由系统自动分配,必要时可以修改,但必须保证编号的唯一性;③故障(Fault)选项可供人为设置元器件的隐含故障,包括开路(Open)、短路(Short)、漏电(Leakage)、无故障(None)等设置。 (2)导线的操作 主要包括:导线的连接、弯曲导线的调整、导线颜色的改变及连接点的使用。 连接:鼠标指向一元件的端点,出现小园点后,按下左键并拖拽导线到另一个元件的端点,出现小园点后松开鼠标左键。 删除和改动:选定该导线,单击鼠标右键,在弹出菜单中选delete 。或者用鼠标将导线的端点拖拽离开它与元件的连接点。 说明:①连接点是一个小圆点,存放在无源元件库中,一个连接点最多可以连接来自四个方向的导线,而且连接点可以赋予标识;②向电路插入元器件,可直接将元器件拖曳放置在导线上,然后释放即可插入电路中。 (3)电路图选项的设置 Circuit/Schematic Option对话框可设置标识、编号、数值、模型参数、节点号等的显示方式及有关栅格(Grid)、显示字体(Fonts)的设置,该设置对整个电路图的显示方式有效。其中节点号是在连接电路时,EWB自动为每个

电磁仿真软件flux教程

电磁场仿真软件教程 随着电磁场和微波电路领域数值计算方法的发展,在最近几年出现了大量的电磁场和微波电路仿真软件。在这些软件中,多数软件都属于准3维或称为2.5维电磁仿真软件。例如,Agilent 公司的ADS(Advanced Design System)、AWR公司的Microwave Office、Ansoft公司的Esemble、Serenade和CST公司的CST Design Studio等。目前,真正意义上的三维电磁场仿真软件只有Ansoft公司的HFSS、CST公司的Mafia、CST Microwave Studio、Zeland公司的Fidelity和IMST GmbH公司的EMPIRE。从理论上讲,这些软件都能仿真任意三维结构的电磁性能。其中,HFSS (HFSS是英文高频结构仿真器(High Frequency Structure Simulator)的缩写)是一种最早出现在商业市场的电磁场三维仿真软件。因此,这一软件在全世界有比较大的用户群体。由于HFSS进入中国市场较早,所以目前国内的电磁场仿真方面HFSS的使用者众多,特别是在各大通信技术研究单位、公司、高校非常普及。 德国CST公司的MicroWave Studio(微波工作室)是最近几年该公司在Mafia软件基础上推出的三维高频电磁场仿真软件。它吸收了Mafia软件计算速度快的优点,同时又对软件的人机界面和前、后处理做了根本性的改变。就目前发行的版本而言,CST的MWS的前后处理界面及操作界面比HFSS好。Ansoft也意识到了自己的缺点,在刚刚推出的新版本HFSS (定名为Ansoft HFSS V9.0)中,人机界面及操作都得到了极大的改善。在这方面完全可以和CST媲美。在性能方面,两个软件各有所长。在速度和计算的精度方面CST和ANSOFT 成绩相差不多。值得注意的是,MWS采用的理论基础是FIT(有限积分技术)。与FDTD(时域有限差分法)类似,它是直接从Maxwell方程导出解。因此,MWS可以计算时域解。对于诸如滤波器,耦合器等主要关心带内参数的问题设计就非常适合;而HFSS采用的理论基础是有限元方法(FEM),这是一种微分方程法,其解是频域的。所以,HFSS如果想获得频域的解,它必须通过频域转换到时域。由于,HFSS是用的是微分方法,所以它对复杂结构的计算具有一定的优势。 另外,在高频微波波段的电磁场仿真方面也应当提及另一个软件:ANSYS 。ANSYS是一个基于有限元法(FEM)的多功能软件。该软件可以计算工程力学、材料力学、热力学和电磁场等方面的问题。它也可以用于高频电磁场分析(应用例如:微波辐射和散射分析、电磁兼容、电磁场干扰仿真等)。其功能与HFSS和CST MWS类似。但由于该软件在建模和网格划分过程中需要对该软件的使用规则有详细的了解,因此,对一般的工程技术人员来讲使用该软件有一定困难。对于高频微波波段通信、天线、器件封装、电磁干扰及光电子设计中涉

ANSYS电磁兼容仿真软件

ANSYSt磁兼容仿真设计软件 用途:用于电子系统电磁兼容分析,包括PCB言号完整性、电源完整性和电磁辐射协同仿真,数模混合电路的噪声分析和抑制,以及机箱系统屏蔽效能和电磁泄漏仿真,确保系统的电磁干扰和电磁兼容性能满足要求。 一、购置理由 1 现代电子系统设计面临越来越恶劣的电磁工作环境,一方面电 子系统包括了电源模块、信号处理、计算机控制、传感与机电控制、光电系统及天线与微波电路等部分,系统内部相互不发生干扰,正常工作,本身就非常困难;另一方面,在隐身、电子对抗、静放电,雷击和电磁脉冲干扰等恶劣电磁环境下,设备还需要有足够的抗干扰能力,为电路正常工作留有足够的设计裕量。为了确保xx 系统的工作可靠性,设备必须通过相关的电磁兼容标准,如国军标GJB151A,GJB152A。 长期以来,设备的电磁兼容设计和仿真一直缺乏必要的仿真设计手段,只能依赖于设备后期试验测试,不仅测量成本高昂,而且,如果EMI测量超标,后续的查找问题和修正问题基本上依赖于经验和猜测。而解决电磁兼容问题,也只能靠经验进行猜想和诊断,采取的措施也只能通过不断的试验进行验证,这已经成为制约我们产品进度的重要原因。。 2 目前我所数字电路设计的经验和手段已经有很大改善,我们在复杂PCB布线、高速仿真方面取得了很多的成果和经验,并且已经开始高速通道设计的预研。在相关PCB布线工具的帮助下,将复杂的多电源系统PCB布通,确保集成电路之间的正确连接已经基本上没有问题。但是随着应用深

入,也存在一些困难,特别在模拟数字转换、高速计算与传输PCB和系统的设计中,我们不仅要保证电路板的正常工作,还要提高关键性的技术指标,例如数模转换电路的有效位数、信号传输系统的速率和误码率等,此外,还要满足整个卫星电子系统的电磁兼容/电磁干扰要求,为此,我们迫切需要建立的仿真功能包括:高速通道中,连接器,电缆等三维全波精确和建模仿真,这些结构的寄生效应对于信号的传输性能有至关重要的影响; 有效的PCB电源完整性分析工具,对PCB上的电源、地等直流网络的信号质量进行仿真 为提高仿真精度,需要SPICE模型,IBIS模型和S参数模型的混合仿真 需要同时进行时域和频域仿真和设计,观察时域的眼图、误码率,调整预加重和均衡电路的频域参数,使得信号通道的物理特性 与集成电路和收/发预加重、均衡等相配合,达到系统性能的最优有效的PCB的辐射控制与仿真手段,确保系统EMI性能达标。 现在EDA市场上已经有一些SI/PI和EMI/EMC仿真设计工具,但存在多方面的局限性。我们的PCB布线工具虽然能解决一定的问题, 但是,由于工具本身主要是以布线功能为主,结合规则约束进行设计的,在解决我们上述问题时存在着明显的局限,主要有: 主要以等效电路法建模与仿真,仿真的结构有限制,功能不完备,如不能仿真非理想的电源/地,不能充分考虑信号线的跨越 分割和转换参考平面等,对于EMI/EMC只能做规则约束,无法进一 步仿真。

Multisim仿真软件的简要介绍资料讲解

Multisim仿真软件的简要介绍 Multisim是In terctive Image Tech no logies公司推出的一个专门用于电子电 路仿真和设计的软件,目前在电路分析、仿真与设计等应用中较为广泛。该软件以图形界面为主,采用菜单栏、工具栏和热键相结合的方式,具有一般Windows 应用软件的界面风格,用户可以根据自己的习惯和熟练程度自如使用。尤其是多种可放置到设计电路中的虚拟仪表,使电路的仿真分析操作更符合工程技术人员的工作习惯。下面主要针对Multisim11.0软件中基本的仿真与分析方法做简单介绍。 EDA就是“ Electronic Design Automation ”的缩写技术已经在电子设计领域得到广泛应用。发达国家目前已经基本上不存在电子产品的手工设计。一台电子产品的设计过程,从概念的确立,到包括电路原理、PCB版图、单片 机程序、机内结构、FPGA的构建及仿真、外观界面、热稳定分析、电磁兼容分析在内的物理级设计再到PCB钻孔图、自动贴片、焊膏漏印、元器件清 单、总装配图等生产所需资料等等全部在计算机上完成。EDA已经成为集成 电路、印制电路板、电子整机系统设计的主要技术手段。 功能: 1. 直观的图形界面 整个操作界面就像一个电子实验工作台,绘制电路所需的元器件和仿真所需的测试仪器均可直接拖放到屏幕上,轻点鼠标可用导线将它们连接起来,软件仪器的控制面板和操作方式都与实物相似,测量数据、波形和特性曲线如同在真实仪器上看到的; 2. 丰富的元器件 提供了世界主流元件提供商的超过17000多种元件,同时能方便的对元 件各种参数进行编辑修改,能利用模型生成器以及代码模式创建模型等功能,创建自己的元器件。 3. 强大的仿真能力 以SPICE3F5和Xspice的内核作为仿真的引擎,通过Electronic workbench带有的增强设计功能将数字和混合模式的仿真性能进行优化。包括SPICE仿真、RF仿真、MCI B真、VHDL仿真、电路向导等功能。 4. 丰富的测试仪器 提供了22种虚拟仪器进行电路动作的测量: Multimeter(万用表)Function Generatoer(函数信号发生器)Wattmeter(瓦特表)Oscilloscope(示波器)Bode Plotter(波特仪)Word Generator(字符发生器Logic Analyzer(逻辑分析仪)Logic Converter(逻 辑转换仪)Distortion Analyer(失真度仪)Spectrum Analyzer(频谱仪)Network Analyzer(网络分析仪)Measurement Pribe(测量探针) Four Channel Oscilloscope(四踪示波器)Frequency Counter(频率计数器)IV An alyzer(伏安特性分析仪)Agile nt Simulated In strume nts(安捷伦仿真 仪器)Agile nt Oscilloscope(安捷伦示波器)Tektro nix Simulated

EDA仿真软件介绍

EDA仿真软件介绍 (2009-03-21 08:41) 分类:EDA EDA技术是在电子CAD技术基础上发展起来的计算机软件系统,是指以计算机为工作平台,融合了应用电子技术、计算机技术、信息处理及智能化技术的最新成果,进行电子产品的自动设计。利用EDA工具,电子设计师可以从概念、算法、协议等开始设计电子系统,大量工作可以通过计算机完成,并可以将电子产品从电路设计、性能分析到设计出IC版图或PCB版图的整个过程的计算机上自动处理完成。现在对EDA的概念或范畴用得很宽。包括在机械、电子、通信、航空航天、化工、矿产、生物、医学、军事等各个领域,都有EDA的应用。目前EDA 技术已在各大公司、企事业单位和科研教学部门广泛使用。例如在飞机制造过程中,从设计、性能测试及特性分析直到飞行模拟,都可能涉及到EDA技术。本文所指的EDA技术,主要针对电子电路设计、PCB设计和IC设计。 EDA设计可分为系统级、电路级和物理实现级。 2 EDA常用软件 EDA工具层出不穷,目前进入我国并具有广泛影响的EDA软件有:multiSIM7(原EWB的最新版本)、PSPICE、OrCAD、PCAD 、Protel、Viewlogic、Mentor、Graphics、Synopsys、LSIIogic、Cadence、MicroSim 等等。这些工具都有较强的功能, 一般可用于几个方面,例如很多软件都可以进行电路设计与仿真,同进还可以进行PCB自动布局布线,可输出多种网表文 件与第三方软件接口。 (下面是关于EDA的软件介绍,有兴趣的话,旧看看吧^^^) 下面按主要功能或主要应用场合,分为电路设计与仿真工具、PCB设计软件、IC 设计软件、PLD设计工具及其它EDA软件, 进行简单介绍。 2.1 电子电路设计与仿真工具 我们大家可能都用过试验板或者其他的东西制作过一些电子制做来进行实践。但是有的时候,我们会发现做出来的东西有 很多的问题,事先并没有想到,这样一来就浪费了我们的很多时间和物资。而且增加了产品的开发周期和延续了产品的上市时间从而使产品失去市场竞争优势。有没有能够不动用电烙铁试验板就能知道结果的方法呢?结论是有,这就是电路设计与仿真技术。

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