国产精品久久久aaaa,日日干夜夜操天天插,亚洲乱熟女香蕉一区二区三区少妇,99精品国产高清一区二区三区,国产成人精品一区二区色戒,久久久国产精品成人免费,亚洲精品毛片久久久久,99久久婷婷国产综合精品电影,国产一区二区三区任你鲁

0
  • 聊天消息
  • 系統(tǒng)消息
  • 評論與回復
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術(shù)視頻
  • 寫文章/發(fā)帖/加入社區(qū)
會員中心
創(chuàng)作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領(lǐng)取20積分哦,立即完善>

3天內(nèi)不再提示

詳解部分元等效電路法在電磁仿真中的應(yīng)用

jf_pJlTbmA9 ? 來源:Cadence楷登PCB及封裝資源中 ? 作者:Cadence楷登PCB及封裝 ? 2023-12-07 14:42 ? 次閱讀
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

本文要點

部分元等效電路 (PEEC) 法是一種依靠麥克斯韋方程積分表述的電磁仿真

PEEC 方法的基本公式是麥克斯韋方程的電場積分方程 (EFIE) 全波解

PEEC 方法的優(yōu)點包括:

只有系統(tǒng)中的材料被離散化,這減少了單元的數(shù)量

解的變量也是電路變量

您是否注意過電子產(chǎn)品上的 CE 符號?這個符號表明產(chǎn)品符合安全、健康、環(huán)境和電磁兼容 (EMC) 標準。

wKgaomVdlHKAF_ywAADCdHh7gsk188.png

CE 符號表明產(chǎn)品符合 EMC 標準

滿足 EMC 標準是至關(guān)重要的,因為它們規(guī)范了產(chǎn)品和其他相鄰設(shè)備之間的電磁效應(yīng)。電磁效應(yīng)會影響電子系統(tǒng)的性能,如果這些效應(yīng)超過了電磁兼容性 (EMC) 的限度,會導致產(chǎn)品退出市場。

在電子產(chǎn)品的研究和開發(fā)中,要預測電子產(chǎn)品的電磁效應(yīng),在設(shè)計階段進行電磁仿真至關(guān)重要。模擬真實世界的情況有助于確認產(chǎn)品可否正常運行,并檢查它是否符合 EMC 法規(guī)。

市場上有各種電磁仿真方法,包括有限差分時域法 (FDTD)、有限元法 (FEM)、矩量法 (MoM) 和部分元等效電路 (PEEC) 法:

FEM 和 FDTD 方法基于麥克斯韋方程的偏微分方程形式,適合散射問題

MoM 和 PEEC 方法則依賴于麥克斯韋方程的積分形式,MoM 方法適合平面結(jié)構(gòu),而 PEEC 方法是進行電氣封裝分析和 PCB 分析的理想方法

在這篇文章中,我們將研究 PEEC 方法的基本原理。

部分元等效電路法(PEEC)

如果想用基于電路的方法來解決電磁問題,可利用部分元等效電路 (PEEC) 法。PEEC 方法提供了一種完全基于等效電路的全波電磁電氣建模技術(shù)。使用同一個等效電路,可以同時進行電路和電磁仿真。PEEC 法將電磁問題的解轉(zhuǎn)化成電路模型,而不是解決由電位、電流、電壓或電荷等場變量組成的場方程。

PEEC 方法由 Albert E. Ruehli 博士開發(fā),類似于基于麥克斯韋方程積分表述的 MoM 方法。PEEC 方法的基本公式是麥克斯韋方程的電場積分方程 (EFIE) 全波解。

EFIE 的一般形式被轉(zhuǎn)換為 PEEC 公式,并從該公式中得出等效電路。PEEC 方法從 EFIE 中提供了部分元的等效電路,這些元是電阻、電位系數(shù)和部分電感。這種方法便于使用電路求解器在時域和頻域方面研究電路。

使用 PEEC 方法,時域的所有發(fā)展狀況可以不受任何限制地擴展到頻域,反之亦然。宏觀模型、簡化的 PEEC 模型和特殊的電路公式等技術(shù)會進行調(diào)整,以實現(xiàn) PEEC 模型的解。

應(yīng)用

PEEC 方法適用于自由空間仿真和時域、頻域分析。由于支持全波和全頻譜,這種方法在研究和工業(yè)開發(fā)中很受歡迎。大型系統(tǒng)的綜合電磁和電路仿真是 PEEC 方法的主要應(yīng)用領(lǐng)域。

PEEC 方法的優(yōu)點

基于 PEEC 模型的解提供了顯著的電子改進,如納入電介質(zhì)、入射場和散射公式。它的等效電路以異質(zhì)、混合電路和電磁場問題為核心,因此很容易使用電路理論或電路求解器(如 SPICE)進行分析。由于 PEEC 基于積分公式,使用該方法的優(yōu)勢(相對于基于差分公式的電磁仿真)包括:

結(jié)構(gòu)的離散化:在基于差分公式的方法中,如 FEM 和 FDTD,整個系統(tǒng)是離散化的。在 PEEC 方法中,只有材料是離散的。這種差異的表現(xiàn)是,在基于差分公式的技術(shù)中,單元數(shù)量較多,而在積分公式方法中,單元數(shù)量較少。在 PEEC 方法中,在體積和表面單元離散中,單元具有靈活性(混合正交和非正交),這提供了很好的建模可能性。

解的變量:FEM 和 FDTD 在場變量中提出解,如電場強度或磁場強度。變量的后處理需要將其轉(zhuǎn)換為系統(tǒng)中的電流和電壓。然而,在基于積分公式的方法中,解直接以電路變量表示,如電流和電壓。這使得 PEEC 方法適用于電子互連封裝、電磁干擾 (EMI) 和 PCB 分析。

如果想對 PCB 的電磁問題和電路功能進行軟件仿真,可以考慮采用 PEEC 方法。利用 PEEC 等效電路,可以進行組合電路和電磁仿真。由于 PEEC 基于麥克斯韋方程的積分公式,它需要的離散化程度較小,而且解的變量與電路變量相同。如果打算為產(chǎn)品設(shè)計進行時域和頻域分析,可以開發(fā) PEEC 模型,以便在時域和頻域之間無限制切換。

文章來源:Cadence楷登PCB及封裝資源中心

審核編輯 黃宇

聲明:本文內(nèi)容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網(wǎng)站授權(quán)轉(zhuǎn)載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發(fā)燒友網(wǎng)立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內(nèi)容侵權(quán)或者其他違規(guī)問題,請聯(lián)系本站處理。 舉報投訴
  • emc
    emc
    +關(guān)注

    關(guān)注

    176

    文章

    4389

    瀏覽量

    191554
  • PEEC
    +關(guān)注

    關(guān)注

    0

    文章

    4

    瀏覽量

    15597
  • 等效電路
    +關(guān)注

    關(guān)注

    6

    文章

    296

    瀏覽量

    33819
  • 電磁仿真
    +關(guān)注

    關(guān)注

    2

    文章

    83

    瀏覽量

    20494
收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

    評論

    相關(guān)推薦
    熱點推薦

    Altair Feko:引領(lǐng)高性能電磁仿真與優(yōu)化解決方案

    而生的行業(yè)領(lǐng)先解決方案,它通過全面的電磁仿真與優(yōu)化功能,幫助企業(yè)在產(chǎn)品開發(fā)階段節(jié)省成本、縮短周期并提升性能。 Altair Feko的核心優(yōu)勢 1. 全面的求解器技術(shù) Feko集成了多種先進的求解器,包括矩量(MoM)、有限
    的頭像 發(fā)表于 01-09 14:43 ?187次閱讀

    如何在LTspice仿真中實現(xiàn)偽隨機數(shù)和真隨機數(shù)的生成

    本文討論如何在LTspice仿真中利用flat()、gauss()和mc()函數(shù)來實現(xiàn)偽隨機數(shù)和真隨機數(shù)的生成,并介紹如何使用設(shè)置面板的Hacks部分中的 Use the clock
    的頭像 發(fā)表于 01-09 14:08 ?4652次閱讀
    如何在LTspice<b class='flag-5'>仿真中</b>實現(xiàn)偽隨機數(shù)和真隨機數(shù)的生成

    詳解SOA的增益譜仿真

    本文利用簡化的載流子速率方程,以及二分迭代,仿真得到了外部注入(電流及輸入光功率)與增益的關(guān)系。
    的頭像 發(fā)表于 11-08 09:58 ?763次閱讀
    <b class='flag-5'>詳解</b>SOA的增益譜<b class='flag-5'>仿真</b>

    EMC共模濾波器Layout設(shè)計

    一共模濾波器的等效電路與工作原理共模濾波器是抑制電磁干擾(EMI)的核心器件,其性能高度依賴PCB布局設(shè)計。從等效電路模型(圖1)可以看出,共模濾波器(L3)與寄生參數(shù)(C1/C2/L1/L2等
    的頭像 發(fā)表于 10-21 11:33 ?961次閱讀
    EMC共模濾波器Layout設(shè)計

    求助:三極管等效電路圖計算

    各位大神,請教一下這個題目怎么計算? 下面那個圖是我自己做的微等效電路圖,不知道對不對,錯在哪個地方?我找了好些答案看不太懂,請各位大神指點迷津,謝謝!*附件:1.pdf 我判斷是共基電路,為什么很多地方說是共射電路,思考了好
    發(fā)表于 09-03 15:47

    1×9光模塊:PECL接口終端匹配技術(shù)詳解之直流

    高速信號傳輸中,精確的終端匹配直接決定系統(tǒng)穩(wěn)定性——我們將通過理論推導與工程參數(shù)對照,詳解以下關(guān)鍵設(shè)計環(huán)節(jié): 50Ω至(VCC-2V)的Thevenin 等效電路 ? ? ? ? ?PECL到
    的頭像 發(fā)表于 08-12 11:53 ?836次閱讀
    1×9光模塊:PECL接口終端匹配技術(shù)<b class='flag-5'>詳解</b>之直流

    AMD Versal自適應(yīng)SoC上使用QEMU+協(xié)同仿真示例

    在任意設(shè)計流程中,仿真都是不可或缺的關(guān)鍵組成部分。它允許用戶無任何物理硬件的情況下對硬件系統(tǒng)進行確認。這篇簡短的博客將介紹如何使用 QEMU + 協(xié)同仿真來對 AMD Versal
    的頭像 發(fā)表于 08-06 17:21 ?1991次閱讀
    <b class='flag-5'>在</b>AMD Versal自適應(yīng)SoC上使用QEMU+協(xié)同<b class='flag-5'>仿真</b>示例

    CST Studio Suite電磁仿真如何驅(qū)動下一代產(chǎn)品創(chuàng)新?

    探索CST多物理場仿真中的強大能力,從設(shè)計驗證到仿真驅(qū)動創(chuàng)新的完整解決方案
    的頭像 發(fā)表于 07-24 17:38 ?595次閱讀
    CST Studio Suite<b class='flag-5'>電磁</b><b class='flag-5'>仿真</b>如何驅(qū)動下一代產(chǎn)品創(chuàng)新?

    從電機優(yōu)化到性能飛升!ANSYS Maxwell 低頻電磁仿真全解析

    一、軟件概述ANSYS Maxwell 是 ANSYS 公司旗下一款功能強大的低頻電磁仿真軟件,電力、電子、機電等多個行業(yè)有著廣泛的應(yīng)用。它基于有限分析(FEA)、有限積分法(F
    發(fā)表于 07-24 16:52

    新能源汽車電子水泵電機電磁仿真分析

    通密度、磁力線分布和齒槽轉(zhuǎn)矩進行仿真分析。經(jīng)過電磁仿真和實驗室測試,研制的電子水泵能夠滿足設(shè)計需求。 汽車產(chǎn)業(yè)快速變化,新能源汽車的普及正在加速發(fā)展,相關(guān)技術(shù)的更新也與日俱進。汽車
    發(fā)表于 07-17 14:37

    Simcenter STAR-CCM+電磁學:多物理場環(huán)境下快速、可擴展的電磁分析工具

    優(yōu)勢先進的電磁求解器可對低頻應(yīng)用進行精確分析單一集成多物理場環(huán)境可提高物理逼真度,擴大應(yīng)用范圍在同一仿真中,計算電磁學可與計算流體力學(CFD)/熱物理學耦合低頻電磁學的有限體積和有限
    的頭像 發(fā)表于 07-16 10:51 ?796次閱讀
    Simcenter STAR-CCM+<b class='flag-5'>電磁</b>學:多物理場環(huán)境下快速、可擴展的<b class='flag-5'>電磁</b>分析工具

    詳解ADC電路的靜態(tài)仿真和動態(tài)仿真

    ADC電路主要存在靜態(tài)仿真和動態(tài)仿真兩類仿真,針對兩種不同的仿真,我們存在不同的輸入信號和不同的數(shù)據(jù)采樣,因此靜態(tài)
    的頭像 發(fā)表于 06-05 10:19 ?1980次閱讀
    <b class='flag-5'>詳解</b>ADC<b class='flag-5'>電路</b>的靜態(tài)<b class='flag-5'>仿真</b>和動態(tài)<b class='flag-5'>仿真</b>

    電磁環(huán)境仿真與驗證系統(tǒng)軟件

    電磁環(huán)境仿真與驗證系統(tǒng)軟件
    的頭像 發(fā)表于 04-29 16:59 ?1056次閱讀
    <b class='flag-5'>電磁</b>環(huán)境<b class='flag-5'>仿真</b>與驗證系統(tǒng)軟件

    概倫電子電路類型驅(qū)動SPICE仿真器NanoSpice X介紹

    NanoSpice X是概倫電子推出的高精度、大容量并行SPICE仿真器,旨在解決電路仿真中的最具挑戰(zhàn)性任務(wù)。相較于上一代NanoSpice仿真器,NanoSpice X將平均仿真速度
    的頭像 發(fā)表于 04-23 15:30 ?1333次閱讀
    概倫電子<b class='flag-5'>電路</b>類型驅(qū)動SPICE<b class='flag-5'>仿真</b>器NanoSpice X介紹

    射頻電路設(shè)計——理論與應(yīng)用

    本資料從低頻電路理論到射頻、微波電路理論的演化過程出發(fā),討論以低頻電路理論為基礎(chǔ)結(jié)合高頻電壓、電流的波動特征來分析和設(shè)計射頻、微波系統(tǒng)的方法——微波等效電路
    發(fā)表于 04-03 11:41