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高级功能

入门教程 2020-10-23 19:16:34 396
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参数扫描

参数设置

主页>CAE >参数

  • 点击"添加",进入添加参数界面,可对变量进行命名、赋值、描述。

  • 选中已有参数,点击"编辑",可对已有参数进行修改编辑。

  • 选中已有参数,点击"删除",可删除已有参数。

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全局变量:全局变量适用于全局,包括数字,点,向量。其中数字类型支持常数,长度,角度。

仿真变量:仿真变量适用于仿真,包括频率,温度,电压,电流,电阻,电导,电感,电容、时间、磁通密度。

名称:变量名称最长为32个字节,支持英文、中文等,但不可以数字开头以及与软件保留名重名,另外当输入非法变量时,软件消息框将弹出相应的提示信息。

表达式:针对在系统提供的文本输入字段中的变量,建立表达式(如:eq1-10 或 (v1+2)/v2)。可使用表达式中的现有变量,选择获取变量从变量浏览器选择一个变量,或选择获取函数从函数列表选择一个函数。

高级功能-image3.png:获取变量,从变量浏览器选择一个变量,变量名称将追加至表达式输入字段,更多信息参考变量命名约定。

高级功能-image4.png:获取函数,从函数列表选择一个函数,函数将追加至表达式输入字段,更多信息参考有效表达式函数。

参数扫描

主页 > CAE>参数扫描

导航树 >设计 >扫描

  • 参数扫描为对设置的变量参数进行扫描仿真,可建立多个扫描任务,在每个任务下也可加入多个扫描参数。

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  • 点击图标高级功能-image7.png可添加扫描任务,点击高级功能-image8.png可在任务下增加扫描参数,扫描参数增加界面如下:

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  • 名字:通过下拉列表可选择已经在变量管理器定义的变量。

  • 类型:包含线性扫描、对数扫描和随机点扫描等。

    范围:设置扫描参数的起止点。

    扫描方式:可选择取点数或者步长方式扫描参数。

    样点数与步长:在扫描方式确定后,出现相应的样点数与步长的设置。

    “确认”、“应用”、“取消”:分别对应“确定参数扫描的设置”、“将设置应用至当前”、“取消当前的设置”。

    阻抗计算器

    主页>CAE >阻抗计算器

    • ZWSim的阻抗计算器提供了:微带线、带状线、非对称带状线、同轴线、矩形波导、共面波导、带地共面波导、悬挂微带线、反向悬挂微带线、嵌入式微带线、耦合微带线及宽边耦合带状线等13钟传输线类型的阻抗计算功能,可为通过传输线的物理尺寸及所处频段计算出传输线的阻抗或者通过传输线的阻抗反算出传输线的物理尺寸,需要注意的是耦合微带线及宽边耦合微带线不支持通过阻抗反算出线的物理尺寸。

    • 针对线类型的不同,可计算特征阻抗、奇模阻抗、差模阻抗、有效电气长度、有效介电常数、有效介电常数_奇模、有效介电常数_偶模、导体损耗、导体损耗_奇模、导体损耗_偶模、介质损耗、介质损耗_奇模、介质损耗_偶模、趋肤深度等。点击高级功能-image10.png可通过选取的传输线参数来确定其阻抗,点击高级功能-image11.png可通过设定的阻抗来确定传输线的物理尺寸。

    • 点击【3D建模】可为当前传输线进行建模,进入到传输线位置设置界面。

    • 每一种传输线的具体设置界面将逐一展示,符号的具体物理意义见下表。在传输线的电参数中Z0表示线的特征阻抗,Angle表示有效的电气长度,Z0_o表示奇模阻抗,Z0_e表示偶模阻抗。

    • 由于对于某些传输线没有封闭的解析表达式,因此使用经验或半解析公式。求解公式可在相对应的参考文献中得到,需要注意的是,求解公式仅在特定的范围内有效。阻抗计算器不检查当前输入的参数是否在有效范围内。

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    微带线

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    参考文献:

    Luis Costa, Martti Valtonen, Implementation of Single and Coupled Microstrip Lines in APLAC, p4-11.

    带状线

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    参考文献:

    Ramesh Garg, Parakash Bhartia, Microstrip Antenna Design Handbook, p784-785.

    Joseph F. White, Microwave Semiconductor Enginnering, p526.

    Pozar, Microwave Engineering, p143.

    非对称带状线

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    参考文献:

    Drukuj Wadell, Transmission Line Design Handbook, p133.

    同轴线

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    参考文献:

    David M. Pozar, Microwave Engineering, 4nd Edition, p130.

    矩形波导

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    参考文献:

    David M. Pozar, Microwave Engineering, 4nd Edition, p110-119.

    共面波导

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    参考文献:

    Cam Nguyen, Analysis Methods for RF, Microwave, and Millimeter-Wave Planar Transmission Line Structures, p71-74.

    带地共面波导

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    参考文献:

    Cam Nguyen, Analysis Methods for RF, Microwave, and Millimeter-Wave Planar Transmission Line Structures, p71-74.

    悬挂微带线

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    参考文献:

    Ramesh Garg, Parakash Bhartia, Microstrip Antenna Design Handbook, p779-781.

    反向悬挂微带线

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    参考文献:

    Ramesh Garg, Parakash Bhartia, Microstrip Antenna Design Handbook, p779-781.

    嵌入式微带线

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    参考文献:

    IPC-2141A(2004), Design Guide for High-Speed Controlled Impedance Circuit Boards, p18, Eq[4-7].

    耦合微带线

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    参考文献:

    Luis Costa, Martti Valtonen, Implementation of Single and Coupled Microstrip Lines in APLAC, p18-28.

    宽边耦合带状线

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    参考文献:

    Drukuj Wadell, Transmission Line Design Hand Book, p225.

    高性能计算

    电磁仿真>求解器项/高性能计算> 高性能计算

    使用多线程计算可以减少案例的求解时间,通过将场数据进行分块,块数对应设置的线程数,多块数据同时计算。如果设置的线程数大于计算机的核数,则程序内部自动将线程数设置为最大计算机核数。

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    高性能计算