نرم افزارهای مورد نیاز دانشجویان کارشناسی الکترونیک
آر-اف پلاس
دانشجویان کارشناسی رشته الکترونیک چه نرمافزارهای کاربردی را بهتر است یاد بگیرند؟
#پرسش_و_پاسخ_آموزشی_آر_اف_پلاس
8
🆔 @RFplus | لذت شبیهسازی
#پرسش_و_پاسخ_آموزشی_آر_اف_پلاس
8
🆔 @RFplus | لذت شبیهسازی
نرمافزار ANSYS Q3D یکی از ابزارهای مهم در مجموعه ANSYS Electronics Desktop است که در کنار HFSS ارائه میشود. این نرمافزار با تنوعی از روشهای حل عددی، پارامترهای پارازیتیک را برای پکیجهای الکترونیکی، صفحات لمسی و مبدلهای الکترونیک قدرت، محاسبه میکند.
نرمافزار ANSYS Q3D شامل یک روش حل عددی پیشرفته بر پایه ممان (MoM) است که با استفاده از روش چندقطبی سریع (FMM) سرعت آن افزایش مییابد. نتایج این تحلیل شامل اثر پوستی، تلفات اهمی و دیالکتریک، و وابستگیهای فرکانسی است. Q3D به راحتی و با سرعت، مقادیر مقاومت (R)، سلف (L)، خازن (C) و کنداکتنس (G) را محاسبه میکند.
شما تجربهای از کار با این نرمافزار را دارید؟!
🆔 @RFplus | لذت شبیهسازی
نرمافزار ANSYS Q3D شامل یک روش حل عددی پیشرفته بر پایه ممان (MoM) است که با استفاده از روش چندقطبی سریع (FMM) سرعت آن افزایش مییابد. نتایج این تحلیل شامل اثر پوستی، تلفات اهمی و دیالکتریک، و وابستگیهای فرکانسی است. Q3D به راحتی و با سرعت، مقادیر مقاومت (R)، سلف (L)، خازن (C) و کنداکتنس (G) را محاسبه میکند.
شما تجربهای از کار با این نرمافزار را دارید؟!
🆔 @RFplus | لذت شبیهسازی
کتاب ADS Circuit Design Cookbook یک مرجع عملی برای یادگیری نرمافزار Advanced Design System شرکت Keysight است. این کتاب ارزشمند، در واقع یک درس کامل از طراحی RF است که شامل مثالهای کاربردی است.
اگر میخواهید نرمافزار ADS را به همراه پروژههای عملی یادبگیرید، حتما این کتاب را مطالعه کنید.
توضیحات کامل را در این لینک بخوانید:
👉 https://rfplus.ir/?p=126073
🆔 @RFplus | لذت شبیهسازی
اگر میخواهید نرمافزار ADS را به همراه پروژههای عملی یادبگیرید، حتما این کتاب را مطالعه کنید.
توضیحات کامل را در این لینک بخوانید:
👉 https://rfplus.ir/?p=126073
🆔 @RFplus | لذت شبیهسازی
♦️برای آشنایی با روشهای حل عددی معادلات ماکسول، مقاله «۹ روش عددی فراگیر در نرمافزارهای شبیهساز الکترومغناطیس» را حتما مطالعه کنید:
👉 https://rfplus.ir/?p=125981
🆔 @RFplus | لذت شبیهسازی
👉 https://rfplus.ir/?p=125981
🆔 @RFplus | لذت شبیهسازی
♦️روشهای متداول در کاهش RCS یک ساختار عبارتند از:
1️⃣ تغییر ساختار: تغییر لبههای ساختار بهصورت دندانهای منجر به کاهش امواج بازگشتی و درنتیجه کاهش RCS میشود. ، تغییر در جهت و میزان خمیدگی سطوح، همچنین شیلدکردن کویتیهای روی ساختار، اثر کاهشی روی RCS خواهند داشت.
2️⃣ انتخاب مواد مناسب: استفاده از کامپوزیتها و RAM ، یا استفاده از FSS میتواند منجر به کاهش RCS در بازه فرکانسی مطلوب شود.
3️⃣ کنسل کردن پسیو (Passive Cancellation): بهعنوان مثال استفاده از لایههای Dallenbach با ایجاد امواج بازگشتی با فاز مخالف، میزان بازگشتی کل را کاهش میدهد.
4️⃣ کنسل کردن اکتیو (Active Cancellation): با استفاده از مدارات RF سیگنال رادار دریافت شده و سیگنالی با فاز عکس تولید میشود. بهاینترتیب RCS کاهش مییابد. این روش نسبت به روشهای قبلی، بسیار پیچیده و پرهزینه است.
در وبینار آموزشی «تکنیک شبیهسازی RCS» اطلاعات تئوری و روشهای محاسبه و کاهش RCS مطرح میشود. همچنین روشهای شبیهسازی RCS در نرمافزارهای CST و HFSS با ارائه چند مثال کاربردی، بررسی میشود.
👉 http://bit.ly/rcs-tech
🆔 @RFplus | لذت شبیهسازی
1️⃣ تغییر ساختار: تغییر لبههای ساختار بهصورت دندانهای منجر به کاهش امواج بازگشتی و درنتیجه کاهش RCS میشود. ، تغییر در جهت و میزان خمیدگی سطوح، همچنین شیلدکردن کویتیهای روی ساختار، اثر کاهشی روی RCS خواهند داشت.
2️⃣ انتخاب مواد مناسب: استفاده از کامپوزیتها و RAM ، یا استفاده از FSS میتواند منجر به کاهش RCS در بازه فرکانسی مطلوب شود.
3️⃣ کنسل کردن پسیو (Passive Cancellation): بهعنوان مثال استفاده از لایههای Dallenbach با ایجاد امواج بازگشتی با فاز مخالف، میزان بازگشتی کل را کاهش میدهد.
4️⃣ کنسل کردن اکتیو (Active Cancellation): با استفاده از مدارات RF سیگنال رادار دریافت شده و سیگنالی با فاز عکس تولید میشود. بهاینترتیب RCS کاهش مییابد. این روش نسبت به روشهای قبلی، بسیار پیچیده و پرهزینه است.
در وبینار آموزشی «تکنیک شبیهسازی RCS» اطلاعات تئوری و روشهای محاسبه و کاهش RCS مطرح میشود. همچنین روشهای شبیهسازی RCS در نرمافزارهای CST و HFSS با ارائه چند مثال کاربردی، بررسی میشود.
👉 http://bit.ly/rcs-tech
🆔 @RFplus | لذت شبیهسازی
آر-اف پلاس
آموزش تکنیکهای شبیهسازی سطح مقطع راداری (RCS) با نرمافزارهای CST و HFSS
سطح مقطع راداری (RCS) چیست؟ چطور محاسبه و شبیهسازی میشود؟ روشهای کاهش سطح مقطع راداری چیست؟ پاسخ این سوالات و سایر سوالات مرتبط با RCS را اینجا مییابید
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
در نسخههای قبلی نرمافزار HFSS، برای محاسبات میدان دور و مشخصات آنتنی، باید ابتدا با المانی مثل مکعب یا استوانه، یک فضای تشعشعی ایجاد میکردیم. سپس با انتخاب سطوح آن، مرزهای تشعشعی را تعریف میکردیم. انتخاب ابعاد مناسب برای ناحیه تشعشعی، یکی از سوالات همیشگی کاربران است. خصوصا برای کسانی که بهتازگی با این نرمافزار آشنا شدهاند. در نسخه جدید HFSS با تعریف Auto-Open Region این مساله برای طراحی آنتن حلشده است...
مقاله جدید سایت آر-اف پلاس به معرفی کامل این قابلیت و تنظیمات آن میپردازد:
👉 https://rfplus.ir/?p=126159
🆔 @RFplus | لذت شبیهسازی
مقاله جدید سایت آر-اف پلاس به معرفی کامل این قابلیت و تنظیمات آن میپردازد:
👉 https://rfplus.ir/?p=126159
🆔 @RFplus | لذت شبیهسازی
🔸وایر باندینگ یاWire Bonding روشی برای اتصال بین پدهای یک IC و پدهای پکیج آن است.
🔸به علت ابعاد کوچک و بعضا تعداد زیاد پایهها، استفاده از سیمهای مرسوم، ممکن نیست. برای همین از سیمهای بسیار نازکی (با قطر میکرومتری) از جنس طلا، آلومینیوم یا مس استفاده میکنند.
🔸این اتصال را میتوان در نرمافزارهای شبیهسازی مثل CST و AWR و ADS پیادهسازی و تحلیل کرد. اثرات قطر وایرباند، محل و نحوه قرارگیری، جنس و... بر عملکرد آن را میتوان از این طریق آنالیز کرد.
🌐 در لینک زیر، فیلمی از نحوه پیادهسازی وایرباند در نر افزار CST را مشاهده می کنید:
👉 https://rfplus.ir/?p=124752
🆔 @RFplus | لذت شبیهسازی
🔸به علت ابعاد کوچک و بعضا تعداد زیاد پایهها، استفاده از سیمهای مرسوم، ممکن نیست. برای همین از سیمهای بسیار نازکی (با قطر میکرومتری) از جنس طلا، آلومینیوم یا مس استفاده میکنند.
🔸این اتصال را میتوان در نرمافزارهای شبیهسازی مثل CST و AWR و ADS پیادهسازی و تحلیل کرد. اثرات قطر وایرباند، محل و نحوه قرارگیری، جنس و... بر عملکرد آن را میتوان از این طریق آنالیز کرد.
🌐 در لینک زیر، فیلمی از نحوه پیادهسازی وایرباند در نر افزار CST را مشاهده می کنید:
👉 https://rfplus.ir/?p=124752
🆔 @RFplus | لذت شبیهسازی
سلام
قبل از هرچیز از همراهی شما دوستان عزیز در این سه سال، کمال قدردانی را داریم💐
📣 با توجه به شرایط فعلی، برای بالا نگهداشتن کیفیت محتوای آموزشی، مجبور هستیم قیمت محصولات و خدمات آر-اف پلاس را تا 20 درصد افزایش دهیم.
✴️ افزایش قیمتها از ساعت 8 صبح سهشنبه 10 اردیبهشت، اعمال خواهد شد.
‼️فقط تا 10 اردیبهشت فرصت دارید که محصولات و خدمات آموزشی آر-اف پلاس را با قیمت فعلی تهیه کنید.‼️
👉 http://bit.ly/rf-tuts
🆔 @RFplus | لذت شبیهسازی
قبل از هرچیز از همراهی شما دوستان عزیز در این سه سال، کمال قدردانی را داریم💐
📣 با توجه به شرایط فعلی، برای بالا نگهداشتن کیفیت محتوای آموزشی، مجبور هستیم قیمت محصولات و خدمات آر-اف پلاس را تا 20 درصد افزایش دهیم.
✴️ افزایش قیمتها از ساعت 8 صبح سهشنبه 10 اردیبهشت، اعمال خواهد شد.
‼️فقط تا 10 اردیبهشت فرصت دارید که محصولات و خدمات آموزشی آر-اف پلاس را با قیمت فعلی تهیه کنید.‼️
👉 http://bit.ly/rf-tuts
🆔 @RFplus | لذت شبیهسازی
آر-اف پلاس
بایگانی محصولات | آر-اف پلاس
تمام محصولات آموزشی RFplus شامل فیلمهای آموزشی، دورهها، کارگاهها، وبینارها، کتابها و... را در اینجا ببینید!
به نظر شما چه ابزاری برای تحلیل حرارتی در فرکانس پایین، بازدهی مناسب داشته و پاسخهای معتبر ارائه میکند؟!
🆔 @RFplus | لذت شبیهسازی
🆔 @RFplus | لذت شبیهسازی
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
♦️معرفی محیط نرم افزار AWR Microwave Office
👈 این نرمافزار، یک ابزار کاربردی در طراحی، شبیهسازی و تحلیل مدارات فرکانس بالا، سیستمهای الکترونیکی و مخابراتی، طرحی مدارات مجتمع (IC) و... است.
محیط ساده و کاربری راحت آن، استفاده از این نرمافزار را علاوه بر دانشگاهها و محیطهای تحقیقاتی، به صنایع و تولیدکنندههای سیستمها هم گسترش داده است.
یکی از مهمترین کاربردهای Microwave Office در طراحی و شبیهسازی سیستم رادار و تحلیل مدارات و زیر سیستمهای آن است.
🆔 @RFplus | لذت شبیهسازی
👈 این نرمافزار، یک ابزار کاربردی در طراحی، شبیهسازی و تحلیل مدارات فرکانس بالا، سیستمهای الکترونیکی و مخابراتی، طرحی مدارات مجتمع (IC) و... است.
محیط ساده و کاربری راحت آن، استفاده از این نرمافزار را علاوه بر دانشگاهها و محیطهای تحقیقاتی، به صنایع و تولیدکنندههای سیستمها هم گسترش داده است.
یکی از مهمترین کاربردهای Microwave Office در طراحی و شبیهسازی سیستم رادار و تحلیل مدارات و زیر سیستمهای آن است.
🆔 @RFplus | لذت شبیهسازی
🔸شیلدینگ یکی از مباحث بسیار مهم در استانداردهای EMC/EMI است.
با رعایت شیلدینگ، سیستم را از تداخلات خارجی حفظ میکنیم. ضمن اینکه جلوی تشعشعات ناخواسته از سیستم را گرفته و اثرات نامطلوب روی سیستمهای مجاور را به حداقل میرسانیم.
با شبیهسازی شیلدینگ، میتوان ایرادات طراحی و میزان موثر بودن آن را تحلیل کرد و بهبود بخشید.
❇️ با استفاده از ماژول EM Studuio از مجموعه نرمافزاری CST STUDIO SUITE ، بهراحتی شیلدینگ و اثرات EMI را شبیهسازی کنید.
آیا تاکنون شبیهسازی EMC/EMI را برای یک سیستم انجام دادهاید؟
🆔 @RFplus | لذت شبیهسازی
با رعایت شیلدینگ، سیستم را از تداخلات خارجی حفظ میکنیم. ضمن اینکه جلوی تشعشعات ناخواسته از سیستم را گرفته و اثرات نامطلوب روی سیستمهای مجاور را به حداقل میرسانیم.
با شبیهسازی شیلدینگ، میتوان ایرادات طراحی و میزان موثر بودن آن را تحلیل کرد و بهبود بخشید.
❇️ با استفاده از ماژول EM Studuio از مجموعه نرمافزاری CST STUDIO SUITE ، بهراحتی شیلدینگ و اثرات EMI را شبیهسازی کنید.
آیا تاکنون شبیهسازی EMC/EMI را برای یک سیستم انجام دادهاید؟
🆔 @RFplus | لذت شبیهسازی
⁉️ اگر با نرمافزارهای CST یا HFSS شبیهسازی آنتنی یا ادوات مایکروویو انجام داده باشید، حتما با پورتهای موجبری و گسسته برخورد کردید.
تفاوت این دو پورت چیست و کجاها استفاده میشوند؟
آیا بهجای دیگری قابل استفاده هستند؟
.
❇️ پاسخ به این پرسش را در لینک زیر ببینید: https://t.me/rfplus/291
#پرسش_و_پاسخ_آموزشی_آر_اف_پلاس
پرسش شماره ۹
🆔 @RFplus | لذت شبیهسازی
تفاوت این دو پورت چیست و کجاها استفاده میشوند؟
آیا بهجای دیگری قابل استفاده هستند؟
.
❇️ پاسخ به این پرسش را در لینک زیر ببینید: https://t.me/rfplus/291
#پرسش_و_پاسخ_آموزشی_آر_اف_پلاس
پرسش شماره ۹
🆔 @RFplus | لذت شبیهسازی
❇️ تفاوت انواع پورتها در نرمافزارهای CST و HFSS چیست؟
🔸در نرمافزارهای شبیهساز الکترومغنطیس، از پورتها برای تحریک ساختار استفاده میشود. نتیجه، پارامترهای S و پارامترهای Z و Y یا مقادیر ولتاژ و جریان میتواند باشد.
🔸در نرمافزار CST عموما از دو پورت Wave Port و Discrete Port برای تحلیلهای الکترومغناطیس تمام موج استفاده میشود.
🔸در نرمافزار HFSS هم عموما دو پروت Waveguide Port و Lumped Port بهکار میروند. در ادامه به بررسی اعملکرد این پروتها و تفاوت آنها میپردازیم:
📌مهمترین تفاوت دو پورت در نرمافزار CST، در محل استفاده آنها است. در بعضی از ساختارها مانند موجبر فقط میتوان از Waveguide Port یا در برخی از ساختارهای مثل آنتن مونوپل فقط میتوان از Discrete Port استفاده کرد. البته در برخی موارد مانند ساختارهای مایکرواستریی امکان استفاده از هر دو پورت وجود دارد.
📌پورت گسسته نسبت به پورت موجبری، تطبیق ضعیفتری دارد. بنابراین دقت نسبی آن کمتر است.
📌مهمترین تفاوت این دو پورت در نرمافزار HFSS، در محل استفاده آنها است. Wave Port در خارج ساختار و خارج از حجم محاسباتی قرار میگیرد، درحالیکه Lumped port در داخل ساختار است.
📌تفاوت اساسی دیگر این است که از Wave Port برای تحریک ساختارهایی که مانند خطوط انتقال ایدهال هستند استفاده میشود. ولی از Lumped Port برای تحریک ساختارهایی مانند توپهای BGA، وایرباند و... که ساختارهای خط انتقالی ایدهال نیستند استفاده میشود.
📌نهایتا Wave Port قابلیت Embed کردن به داخل یا خارج ساختار را دارد که این قاپبلیت در Lumped Port موجود نیست.
#پرسش_و_پاسخ_آموزشی_آر_اف_پلاس
۹
🆔 @RFplus | لذت شبیهسازی
🔸در نرمافزارهای شبیهساز الکترومغنطیس، از پورتها برای تحریک ساختار استفاده میشود. نتیجه، پارامترهای S و پارامترهای Z و Y یا مقادیر ولتاژ و جریان میتواند باشد.
🔸در نرمافزار CST عموما از دو پورت Wave Port و Discrete Port برای تحلیلهای الکترومغناطیس تمام موج استفاده میشود.
🔸در نرمافزار HFSS هم عموما دو پروت Waveguide Port و Lumped Port بهکار میروند. در ادامه به بررسی اعملکرد این پروتها و تفاوت آنها میپردازیم:
📌مهمترین تفاوت دو پورت در نرمافزار CST، در محل استفاده آنها است. در بعضی از ساختارها مانند موجبر فقط میتوان از Waveguide Port یا در برخی از ساختارهای مثل آنتن مونوپل فقط میتوان از Discrete Port استفاده کرد. البته در برخی موارد مانند ساختارهای مایکرواستریی امکان استفاده از هر دو پورت وجود دارد.
📌پورت گسسته نسبت به پورت موجبری، تطبیق ضعیفتری دارد. بنابراین دقت نسبی آن کمتر است.
📌مهمترین تفاوت این دو پورت در نرمافزار HFSS، در محل استفاده آنها است. Wave Port در خارج ساختار و خارج از حجم محاسباتی قرار میگیرد، درحالیکه Lumped port در داخل ساختار است.
📌تفاوت اساسی دیگر این است که از Wave Port برای تحریک ساختارهایی که مانند خطوط انتقال ایدهال هستند استفاده میشود. ولی از Lumped Port برای تحریک ساختارهایی مانند توپهای BGA، وایرباند و... که ساختارهای خط انتقالی ایدهال نیستند استفاده میشود.
📌نهایتا Wave Port قابلیت Embed کردن به داخل یا خارج ساختار را دارد که این قاپبلیت در Lumped Port موجود نیست.
#پرسش_و_پاسخ_آموزشی_آر_اف_پلاس
۹
🆔 @RFplus | لذت شبیهسازی
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
شرکتهای بزرگ مانند زیمنس، از چه نرمافزاری برای شبیهسازی و طراحی در فرکانس پایین استفاده میکنند؟
🆔 @RFplus | لذت شبیهسازی
🆔 @RFplus | لذت شبیهسازی
❇️ برای ایجاد مدارات الکترونیکی و مخابراتی، قطعات و خطوط هادی متصل کننده، روی لایههای دیالکتریک با نام زیرلایه یا substrate قرار میگیرند. در دوطرف دیالکتریک، لایههای بسیار نازک مس قرار دارند که براساس نقشه طراحی شده، خالی میشوند تا یک مدار کامل تشکیل شود.
❇️ این زیرلایهها متناسب با نوع کاربرد میتوان از زیرلایههای مختلفی استفاده کرد. متدوالترین و ارزانترین نوع زیرلایه، FR-4 است. این زیرلایه از جنس اپوکسی (epoxy glass) با ضریب دیالکتریک بین 4 تا 4.8 است. در فرکانسهای پایین، مدارات الکترونیک قدرت و کاربردهای عمومی از این زیرلایه در ضخامتهای مختلف استفاده میکنند.
❇️ برای فرکانسهای بالا و کاربردهای خاص مانند فیلترها و... که هم تلفات اهمیت پیدا میکند و هم میزان یکنواختی در باند فرکانسی، زیرلایههای دیگری از جنس سرامیک و ترکیبات آن (مانند سری RO4000 شرکت Rogers) ،اکسید آلومینیوم (مانند آلومینا) ، کامپوزیتهای PTFE (مانند سری RO6000 شرکت Rogers) و... استفاده میشوند.
🔸پارامترهای مهمی که در انتخاب یک زیرلایه باید به آنها توجه کنید و معمولا در دیتاشیت به آنها اشاره میشود عبارتند از: ثابت دیالکتریک و تانژانت تلفات دیالکتریک زیرلایه، فرکانس کاری، ضخامت زیرلایه، ضخامت لایه مس، ضریب حرارتی ثابت دیالکتریک، میزان سختی (roughness)، ضریب انبساط حرارتی
🆔 @RFplus | لذت شبیهسازی
❇️ برای انتخاب یک زیرلایه مناسب، ابتدا باید بدانیم در چه بازه فرکانسی میخواهیم کارکنیم. سپس متناسب با کاربرد، ضریب دیالکتریک، ضخامت زیرلایه و ضخامت مس را انتخاب میکنیم. در انتها متناسب با حساسیت کار، به میزان roughness و ضریب انبساط حرارتی هم توجه میکنیم.
📌 مثلا برای یک مدار تغذیه با رگولاتورهای سوییچینگ، از یک زیرلایه FR-4 با ضخامت 1.6mm استفاده میکنیم. ضخامت 0.5 oz برای جریانهای کم کفایت میکند. در جریانهای بالا، علاوه بر افزایش ضخامت مس، پهنای مسیر هم باید افزایش یابد تا تلفات خط تا جای ممکن کم شود.
📌 برای یک فیلتر مایکرواستریپ hairpin در باند فرکانسی 2.4GHz ، میتوان از زیرلایه RO4003 با ضخامت 20mil استفاده کرد. به این ترتیب، علاوه بر کاهش تلفات زیرلایه، پهنای یک خط 50 اهم در حدود 1.1mm خواهد شد که مقداری منطقی است.
🆔 @RFplus | لذت شبیهسازی
❇️ این زیرلایهها متناسب با نوع کاربرد میتوان از زیرلایههای مختلفی استفاده کرد. متدوالترین و ارزانترین نوع زیرلایه، FR-4 است. این زیرلایه از جنس اپوکسی (epoxy glass) با ضریب دیالکتریک بین 4 تا 4.8 است. در فرکانسهای پایین، مدارات الکترونیک قدرت و کاربردهای عمومی از این زیرلایه در ضخامتهای مختلف استفاده میکنند.
❇️ برای فرکانسهای بالا و کاربردهای خاص مانند فیلترها و... که هم تلفات اهمیت پیدا میکند و هم میزان یکنواختی در باند فرکانسی، زیرلایههای دیگری از جنس سرامیک و ترکیبات آن (مانند سری RO4000 شرکت Rogers) ،اکسید آلومینیوم (مانند آلومینا) ، کامپوزیتهای PTFE (مانند سری RO6000 شرکت Rogers) و... استفاده میشوند.
🔸پارامترهای مهمی که در انتخاب یک زیرلایه باید به آنها توجه کنید و معمولا در دیتاشیت به آنها اشاره میشود عبارتند از: ثابت دیالکتریک و تانژانت تلفات دیالکتریک زیرلایه، فرکانس کاری، ضخامت زیرلایه، ضخامت لایه مس، ضریب حرارتی ثابت دیالکتریک، میزان سختی (roughness)، ضریب انبساط حرارتی
🆔 @RFplus | لذت شبیهسازی
❇️ برای انتخاب یک زیرلایه مناسب، ابتدا باید بدانیم در چه بازه فرکانسی میخواهیم کارکنیم. سپس متناسب با کاربرد، ضریب دیالکتریک، ضخامت زیرلایه و ضخامت مس را انتخاب میکنیم. در انتها متناسب با حساسیت کار، به میزان roughness و ضریب انبساط حرارتی هم توجه میکنیم.
📌 مثلا برای یک مدار تغذیه با رگولاتورهای سوییچینگ، از یک زیرلایه FR-4 با ضخامت 1.6mm استفاده میکنیم. ضخامت 0.5 oz برای جریانهای کم کفایت میکند. در جریانهای بالا، علاوه بر افزایش ضخامت مس، پهنای مسیر هم باید افزایش یابد تا تلفات خط تا جای ممکن کم شود.
📌 برای یک فیلتر مایکرواستریپ hairpin در باند فرکانسی 2.4GHz ، میتوان از زیرلایه RO4003 با ضخامت 20mil استفاده کرد. به این ترتیب، علاوه بر کاهش تلفات زیرلایه، پهنای یک خط 50 اهم در حدود 1.1mm خواهد شد که مقداری منطقی است.
🆔 @RFplus | لذت شبیهسازی
مشبندی در نرمافزارهای شبیهسازی
https://www.instagram.com/p/BzlY0aiAaJ3/?utm_source=ig_web_copy_link
🆔 @RFplus | لذت شبیهسازی
https://www.instagram.com/p/BzlY0aiAaJ3/?utm_source=ig_web_copy_link
🆔 @RFplus | لذت شبیهسازی
Instagram
آر-اف پلاس | لذت شبیهسازی
: در #شبیه_سازی کامپیوتری، برای مدلکردن دنیای واقعی از مشبندی استفاده میشود. بهاینترتیب دنیای آنالوگ به دیجیتال تبدیل شده و برای کامپیوتر قابل فهم میشود. . هنگام شبیهسازی، عملا اثری از مشها مشاهده نمیکنیم، اما برای یک شبیهسازی حرفهای لازم است،…
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
❇️ نمایش متحرک میدان الکتریکی در یک ساختار Tee موجبری در نرمافزار HFSS
✍ تفاوت در مقدار توان خروجی از دو بازوی Tee به علت عدم تقارن فاصله هوایی موجود در بازو، نسبت به پورت ۱ است
📌 برای نمایش متحرک میدانهادر HFSS، ابتدا سطح یا حجم مورد نظر را انتخاب کنید. سپس با کلیک راست و انتخاب گزینه Plot Fields > E > Mag_E میدان را نمایش دهید.
سرانجام از درخت پروژه، زیر شاخه Fied Overlays روی میدان کلیک راست کرده و گزینه Animate را انتخاب کنید.
به این نکته توجه کنید که در منوی Plot Fields تنوعی از میدانهای E و H و همچنین J و Q را میتوانید انتخاب کنید.
🆔 @RFplus | لذت شبیهسازی
✍ تفاوت در مقدار توان خروجی از دو بازوی Tee به علت عدم تقارن فاصله هوایی موجود در بازو، نسبت به پورت ۱ است
📌 برای نمایش متحرک میدانهادر HFSS، ابتدا سطح یا حجم مورد نظر را انتخاب کنید. سپس با کلیک راست و انتخاب گزینه Plot Fields > E > Mag_E میدان را نمایش دهید.
سرانجام از درخت پروژه، زیر شاخه Fied Overlays روی میدان کلیک راست کرده و گزینه Animate را انتخاب کنید.
به این نکته توجه کنید که در منوی Plot Fields تنوعی از میدانهای E و H و همچنین J و Q را میتوانید انتخاب کنید.
🆔 @RFplus | لذت شبیهسازی
✔️کانکتورهای SMA یکی از اجزای پرکاربرد در مدارات الکترونیکی و مخابراتی بهعنوان ورودی و خروجی سیگنال است.
✏️ برای بررسی و مشاهده مشخصات فرکانسی این کانکتورها، بهتر است یک مرحله شبیهسازی تمام موج در نرمافزارهایی مانند HFSS و CST انجام شود.
https://www.instagram.com/p/Bz3b4ILAySu/?utm_source=ig_web_copy_link
🆔 @RFplus | لذت شبیهسازی
✏️ برای بررسی و مشاهده مشخصات فرکانسی این کانکتورها، بهتر است یک مرحله شبیهسازی تمام موج در نرمافزارهایی مانند HFSS و CST انجام شود.
https://www.instagram.com/p/Bz3b4ILAySu/?utm_source=ig_web_copy_link
🆔 @RFplus | لذت شبیهسازی