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Q2D

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創建者:光芯片高頻實驗室 創建時間:2018-06-29

Q2D的視頻教程

ANSYS高頻電磁仿真中仿真傳輸線特征阻抗的三種方法
ANSYS高頻電磁仿真中仿真傳輸線特征阻抗的三種方法

ANSYS高頻電磁仿真中仿真傳輸線特性阻抗的三種方法: 1、傳統的driver terminal+插值法寬帶掃描; 2Q2D提取傳輸線結構的橫截面; 3、HFSS transient,使用瞬態求解器的TDR功能

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Q2D的實例教程

大家如果不是很清楚,可以借助了ANSYS Q2D軟件來進行分析。 Q2D軟件為二維準靜態場求解器,主要用來提取橫截面均勻的傳輸線(不限于傳輸線,在較短的長度范圍內,如果結構的橫截面不變化,同樣可以用Q2D來確定該小段的特性阻抗)的RLGC寄生參數和特性阻抗等,操作非常簡單,也注定Q2D的功能也相對單一些。
利用Q2D分析互容和互感的變化趨勢及電磁場分布: 2.1、線間距的影響 隨著間距增大,互感和互容變弱,3倍線寬后,變弱趨勢變緩;觀察電磁場分布,離的越近,到達受害線的電力線和磁力線的數目越多,3倍線寬后,明顯到達受害線的電力線和磁力線數目減小。 2.2、增大線寬W能否減小串擾? 從互容和互感的值比較來看,的確增大線寬可以一定程度上減小互容和互感,注意要保持阻抗都為50ohm比較才有意義。 線寬加寬后電場E幅度對比: 明顯線寬加寬后,在攻擊線處的電場幅度要小,類似于平行板電容器,面積越大,對電場的束縛越大,電場越不容易往外傳播; 線寬加寬后磁場H幅度對比: 為什么磁場的幅度變化不大?因為磁場是沿著信號路徑畫圈圈的,加大線寬對信號路徑的回路大小幾乎沒有影響。 特別注意:雖然增大線寬可以減小互容和互感,但是從下面表格數據對比可以看出,互容和互感值變化平緩,即增大線寬可以減輕串擾,然而改善效果有限。 2.3 添加防護布線是否有用? 增加防護布線(短路)可以減小傳輸線間的互容和互感,尤其是線間距越大,效果越好; 添加防護布線后電場分布: 因為電場總是由高電壓向低電壓,由正電荷向負電荷移動,添加防護布線后,有部分電力線會回歸到中間的GND上,到達攻擊線上的電力線就少,串擾自然也就減弱了。
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VK1Q68D是一種帶鍵盤掃描接口的數碼管或點陣LED驅動控制專用芯片。內部集成有3線串 行接口、數據鎖存器、LED 驅動、鍵盤掃描等電路。SEG腳接LED陽極,GRID腳接LED陰極,可 支持13SEGx4GRID、12SEGx5GRID、11SEGx6GRID、10SEGx7GRID的點陣LED顯示面板,最大支 持10x2按鍵。適用于要求可靠、穩定和抗干擾能力強的產品。采用 QFN24L的封裝形式。
產品型號:VK1Q68D 產品品牌:永嘉微電/VINKA 封裝形式:QFN24L 工程服務,技術支持! 概述 VK1Q68D是一種帶鍵盤掃描接口的數碼管或點陣LED驅動控制專用芯片。內部集成有3線串行接口、數據鎖存器、LED 驅動、鍵盤掃描等電路。SEG腳接LED陽極,GRID腳接LED陰極,可支持13SEGx4GRID、12SEGx5GRID、11SEGx6GRID、10SEGx7GRID的點陣LED顯示面板,最大支持10x2按鍵。適用于要求可靠、穩定和抗干擾能力強的產品。
兩個小注意事項: 與特征阻抗有關的RLGC,都指的是集總值,也就是單位長度的值,比如單位長度的電容pF/m,如果在Q2D中就是lumpd RLGC; 要看傳輸線的空間電磁場分布,只可以在Q2D或者HFSS中,Q3D不支持空間場plot,因為Q3D里面沒有輻射的概念,它仿真的是電小尺寸結構,也即是輻射效率超級超級低的結構。
Q2D圖2

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VK1Q68D是一種帶鍵盤掃描接口的數碼管或點陣LED驅動控制專用芯片。內部集成有3線串 行接口、數據鎖存器、LED 驅動、鍵盤掃描等電路。SEG腳接LED陽極,GRID腳接LED陰極,可 支持13SEGx4GRID、12SEGx5GRID、11SEGx6GRID、10SEGx7GRID的點陣LED顯示面板,最大支 持10x2按鍵。適用于要求可靠、穩定和抗干擾能力強的產品。采用 QFN24L的封裝形式
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2.d0 - r*dstre(4)*dstre(4) ddsdde(5,5) = q/2.d0 - r*dstre(5)*dstre(5) ddsdde(6,6) = q/2.d0 - r*dstre(6)*dstre(6) c *** OUTPUT kflag=props(6) if (kflag.eq.1) then
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