ANSYS | HFSS 常見問題解答 (四)
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HFSS 常見問題解答(四)
7.Q:HFSS的求解精度如何設置?
一般情況下,將Delta S設置為默認的0.02或0.01,就基本上能夠滿足工程精度的要求。如果結構中有諧振結構,可在求解設置的Option選項卡中,將最少收斂次數設置為2,即連續兩次收斂才是收斂,從而確保求解的收斂性。
8.Q:在求解選項中,Basis Order 是什么意思,0 階,1階和2階什么時候設置?
在求解選項中,Basis Order代表有限元基函數的階數,HFSS中有0階、1階、2階和混合階四種設置。對于通常的情況,我們選擇默認的1階基函數求解即可。對于結構復雜、電尺寸較小的問題(如連接器和芯片上的電感等),特別是選擇了對于良導體內部進行場求解的情況(即Solve Inside),推薦選擇0階基函數求解,并將Lambda Refinement的值設置得較小(默認為0.1)。
對于電尺寸較大的問題(如拋物面天線等),推薦選擇2階基函數求解,并將Lambda Refinement的值設置得較大(默認為0.6667)。對于包含復雜細節、電尺寸又較大的問題,推薦采用混合階(Mixed order)求解。
9.Q:HFSS能否仿真器件的高功率擊穿特性?能否仿真發熱造成的溫升及形變?
在都可以。對于高功率擊穿特性,可在求解結束后,在HFSS/Fields/Edit Sources 中編輯端口功率,然后做出整個結構中的ComplexMagE,讀出其最大值,與相應條件下的擊穿場強進行比較,就可以判斷結構是否會產生高功率擊穿。
對于發熱的情況,對于HFSS 所仿真的高頻無源器件而言,其熱源是由于微波損耗造成的,熱源的位置不明確,因而傳統的熱仿真工具很難處理。針對這種問題,Ansys Workbench平臺可提供方便的多物理場耦合仿真流程,可直接讀入HFSS 計算得到的微波損耗用于溫度場仿真,并進而計算應力和形變。如圖所示。

來源于:ANSYS官網
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