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電源仿真

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創建者:匿名 創建時間:2026-01-04

電源仿真的視頻教程

ANSYS SIwave電源完整性仿真操作詳解
ANSYS SIwave電源完整性仿真操作詳解

本視頻是利用ANSYS SIwave軟件進行電源完整性仿真操作詳解視頻 ,對PCB電源直流壓降仿真,及電源完整性去耦電容自動優化仿真,從導入PCB設置,到仿真電源設置,電容選取,結果輸出審查,生成電源樹等全流程進行詳細操作講解。

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HFSS-PI實現芯片封裝電源網絡高效精準建模
HFSS-PI實現芯片封裝電源網絡高效精準建模

在其今年發布的2019R3版本中,新增了電源完整性仿真求解器(HFSS-PI solver),可以精準快速的對芯片封裝進行3D全波的電源完整性仿真分析。 本直播將以講解結合實際操作的方式,介紹HFSS的新功能——HFSS-PI求解器 如何對芯片封裝電源進行仿真分析的整體解決方案。

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電源仿真圖1

電源仿真的實例教程

今天想根據自己從業的一些經驗,給大家分享一下關于電源設計會涉及到的仿真軟件,希望對大家的學習和工作能有所幫助。 一、電源仿真的核心價值電源仿真電源系統開發里,好處已經不用我再復述了,言而總之就是省錢省時省精力。幫咱設計電源、精準分析,做電源方案的時候。 本人親身經歷,只要比較復雜的項目,有條件能用仿真的,一定要提前用仿真,在一堆電路拓撲里,挑出幾個能用的方案,先不說節省的時間和試錯成本,起碼可以少掉不少頭發。但是能不能把各種參數算得很準,這個就根據每個人對仿真的掌握程度和專業經驗因人而異了。 提前檢查電源性能: 在搭實際電源系統之前,先用仿真測測性能,心里也有底。這一點上我也沒少吃過虧,不是已經做過的成熟方案,頭鐵的直接敢搭實物的,要么真的是大神,要么就只能說聲呵呵了。 快速找到電源故障原因: 電源電路出問題的時候,電源仿真是可以快速定位故障點的。我們實驗室之前采購了很多廠家的仿真設備,我覺得性價比最高的是武漢的一家公司做的,應該是叫森木磊石,當時買的型號應該是叫什么PXI-BOX,他們的一個功能我在其他家的設備上沒看到過,可以一邊運行模型一邊調參數,這個功能真的好用,非常推薦。 優化電源設計: 我經常會用仿真去驗證各種優化的設計,反正改改電路里電阻、電容這些元件的參數,看看對整個電路有啥影響,首先不用擔心它炸,尤其是強電,也不用擔心經費花多了老板的臉色難看。 二、電源仿真的標準流程另外再分享一下電源系統仿真的幾個常規步驟: 搭仿真模型: 按照電源設計方案,再結合要仿真的內容,在對應的仿真軟件里好好搭模型。
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、相間電容 ‐ 耦合系數 ‐ 銅損、磁芯 損耗 ‐ 磁芯飽和特性 ‐ Litz線損耗仿真 ? 電熱耦合分析 ‐ 電磁場分布式精確損耗到流體場的耦合 ‐ 流體場溫度結果反饋到電磁場 VRM建模 1、先用頻譜儀測量出想要模擬的模塊的實際電源成分 2、以Circuit合成一個含有系統噪聲成分的電源輸入 系統電路的搭建 仿真結果 開關電源場路協同分析 ? 瞬態時域仿真分析 ? 電源效率分析 ? 電路參數掃描分析 ? 器件敏感度分析 ? 電路統計學分析 ? 電路最壞情況分析 ? 電路參數優化分析 深圳市優飛迪科技有限公司成立于2010年,是一家專注于產品開發平臺解決方案與物聯網技術開發的國家級高新技術企業。
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摘要 本文以高速系統的信號/電源完整性分析和EMC分析的為基本出發點,著重介紹了高速PCB的信號和電源完整性分析的基本要領和設計準則,通過EDA分析工具實現PCB的建模與參數提??;通過電磁場分析工具完成網絡參數定量分析,從最基本的設計方法入手,提出了高速PCB的信號/電源系統設計參數優化方案,指出了信號/電源完整性仿真設計和EMC設計的內在聯系,最后介紹了利用EDA仿真工具和EMC測試驗證相結合解決單板PCB設計的EMI問題的成功范例,希望本文總結的經驗能給予正在從事高速系統仿真的設計開發人員和EDA設計人員解決此類問題的基本思路與方法。
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sigrity信號完整性仿真培訓 培訓內容: Part 1 信號完整性和電源完整性理論 第一課時:《 高速互連PCB基本知識-1》 主要講解:傳輸線的基本理論。信號完整性的一些主要影響因素、反射的產生及影響、阻抗匹配對信號完整性的影響、網絡拓撲對信號完整性的影響。 第二課時:《 高速互連PCB基本知識-2》 主要講解:串擾和非理想回路對信號完整性的影響。減小串擾的方法、串擾系數、非理想互聯:傳輸損耗、連接結構、芯片封裝等,非理想回路:參考平面不連續。 第三課時:《 高速互連PCB基本知識-3》 主要講解:電源完整性理論。電源分配系統、電源噪聲、同步開關噪聲、電源阻抗設計法、電源去耦。目標阻抗計算法、去耦電容設計及計算選擇。合理化電容安裝。 第四課時:《 高速互連PCB基本知識-4》 主要講解:數字時序及輻射規范(EMC)。共同時鐘時序計算、源同步時序計算、PLL嵌入試時鐘、碼間干擾、EMC輻射理論及EMC設計。 Part 2 信號及電源仿真流程 仿真流程可根據需要講解不同的軟件流程。包括:SigXplorer,Hyperlynx,Sigrity,Hspice,ADS,SIWAVE。 第一課時:《 Sigrity-DDR SSO》 主要講解:使用sigrity的DDR SSO模塊進行DDRx模塊的仿真流程。包括:層疊分配,電源分配,模型匹配,仿真設置等。DDRx屬于源同步時序,DDR3的自動對其技術講解。 第二課時:《POWER DC直流壓降分析 》 主要講解:使用sigrity的POWER DC模塊進行的電源仿真流程。包括:直流壓降分析,交流阻抗分析,電源目標阻抗計算和設置。 第三課時:《電源去耦電容優化方案》 主要講解:使用sigrity的OptimizePI模塊進行的電源去耦電源優化方案仿真
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在光伏逆變器與儲能系統向著更高功率密度、更高可靠性飛速發展的今天,先進的仿真技術已成為產品研發與創新的核心驅動力。Ansys與陽光電源等行業領袖的深度合作,正不斷突破技術邊界,解決工程實踐中的棘手難題。 在Ansys2025全球仿真大會中國站現場,技術鄰有幸邀請到陽光電源中央研究院仿真主管(結構仿真資深工程師)武文杰博士,請他分享在結構及熱力學仿真領域的寶貴經驗,并深入探討Ansys技術平臺如何助力陽光電源應對多物理場耦合挑戰,賦能產品高效研發。 技術鄰:武博士可以先做個自我介紹,方便技術鄰平臺用戶了解您。 武文杰:好的,我是來自陽光電源中央研究院的仿真工程師武文杰,之前是在美的從事了5年的仿真工作,21年來到陽光電源,一直從事結構仿真和熱力學仿真的工作。我們部門主要的核心任務,是通過仿真的手段,進行產品的故障改善和復現,并驅動產品的正向設計,最終目標是助力產品實現高效、高質量的研發。 技術鄰:在光伏逆變器IGBT模塊的連接可靠性仿真中,您和團隊遇到的最大技術挑戰是什么?Ansys的哪些功能幫助您突破了這些瓶頸? 武文杰:最大的挑戰來自于IGBT模塊中Pin針結構的復雜性優化。Pin針自身的設計變量非常多,例如三個折彎的角度、兩個折彎的圓角、以及厚度和寬度等尺寸。這些變量的組合數量巨大,幾乎無法通過手動更改來進行有效的優化設計,這成為了我們當時最大的瓶頸。 Ansys為我們提供了一個完美的解決方案。它的參數化優化功能能夠與我們的專業建模軟件Creo進行無縫集成,從而實現從參數化建模到參數化自動尋優的完整流程。再借助Ansys自身的響應面優化工具,我們可以快速、自動地找到最優的設計方案,這正是幫助我們突破此技術瓶頸的關鍵。 技術鄰:IGBT模塊的可靠性涉及電-熱-力多物理場耦合。
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電源仿真圖2

電源仿真的最新內容

應對廣泛物理尺度范圍的挑戰,需要仿真工具的支持,例如新思科技RedHawk-SC電源完整性仿真軟件、用于簽核的新思科技Exalto芯片優化電磁建模軟件、用于大型IP和3D集成電路(3D-IC)的新思科技PathFinder-SC靜電放電可靠性簽核,以及其他新思科技高性能計算(HPC)和數據中心解決方案。這些工具能夠在處理不同物理尺度問題時無縫銜接,同時保持準確性和計算效率。
Ansys HFSS?PI引入了全新的寬帶3D電源完整性仿真功能,其性能足以應對當今的IC、封裝和電路板供電挑戰。HFSS?PI專為新一代芯片?封裝集成、更高密度布局和先進3D封裝而打造,可實現大規模3D電源完整性分析,并深入解析復雜耦合機制和回流路徑行為。
電源完整性的測量和分析 即使在經過廣泛的仿真電源完整性簽核后,大多數設計流程仍然需要物理測試。測試臺上所需的測量和分析與仿真中使用的測量和分析類似。工程師或技術人員將探針放置在PCB上的關鍵位置,來測量隨時間變化的電壓值。然后,示波器可以使用這些數據生成眼圖,以比較輸入和輸出信號。 此外,使用熱成像攝像頭或熱電偶來監控隨時間變化的溫度,也是物理測試中的必要部分。
無論是使用來自Ansys Mechanical軟件(MCAD)的3D計算機輔助設計,還是2D布局設計,Samtec的信號和電源完整性仿真都可以在Ansys Electronics Desktop平臺上完成,在該平臺中,兩個工作流程可以相互“通信”,交換設計仿真和參數數據,以實現全面的工作流程,從而為工程師節省時間。
在Ansys2025全球仿真大會中國站現場,技術鄰有幸邀請到陽光電源中央研究院仿真主管(結構仿真資深工程師)武文杰博士,請他分享在結構及熱力學仿真領域的寶貴經驗,并深入探討Ansys技術平臺如何助力陽光電源應對多物理場耦合挑戰,賦能產品高效研發。 技術鄰:武博士可以先做個自我介紹,方便技術鄰平臺用戶了解您。
一、電源仿真的核心價值電源仿真電源系統開發里,好處已經不用我再復述了,言而總之就是省錢省時省精力。幫咱設計電源、精準分析,做電源方案的時候。 本人親身經歷,只要比較復雜的項目,有條件能用仿真的,一定要提前用仿真,在一堆電路拓撲里,挑出幾個能用的方案,先不說節省的時間和試錯成本,起碼可以少掉不少頭發。
它不需要大量的RAM空間和電源功率,其仿真條件設置方便快捷,計算收斂速度更是無與倫比。對數值求解過程的控制以及定制化的支持均超同類軟件,同時其后處理和UI體驗在同類型軟件中均為一流水準。在計算流體力學分析領域,??怂箍档腃radle CFD真正重新定義了效率和用戶體驗。
它不需要大量的RAM空間和電源功率,其仿真條件設置方便快捷,計算收斂速度更是無與倫比。對數值求解過程的控制以及定制化的支持均超過競爭對手,同時其后處理和UI體驗在同類性軟件中均為一流水準。在計算流體力學分析領域,??怂箍档腃radle CFD真正重新定義了效率和用戶體驗。
創新的光學仿真流程集成了: Ansys Zemax OpticStudio?和Ansys Lumerical? FDTD,用于仿真亞波長尺度的光子器件和毫米尺度的微透鏡 Ansys RedHawk-SC和Ansys Totem?,用于仿真電源傳輸網絡和信號網絡,以確保壓降保持在可接受的設計裕量范圍內,并且信號可以承受電氣控制IC和光子IC之間的設計電流 RaptorX用于對多芯片封裝中的高速芯片間連接進行建模
最近使用simplis完成了帶電源模型的PI仿真