HFSS Lumped Element jako ładunek do Coplanar Linia paskowa

M

maverick09

Guest
Cześć,

Jestem symulację Coplanar Linia paskowa na ziemi samolotu.I m, za pomocą waveport na jednym końcu z 2 tryby .... differntial i portu w odniesieniu impedancji 100Ω różnicy w trybie i 25Ω jako wspólne trybie odniesienia.W waveport jest normalizowane do impedancji 50Ω.Jestem podłączenia lumped elementem powiedzieć odporność 100 Ω na drugim końcu taśmy w coplanar linii.Ja ją przez prostokąt o lumped RLC granicy.

Ja próbuje obliczyć ZL w moim przypadku (należy ≈ 100Ω), przy użyciu standardowego równania linii przesyłowych.Ja biorąc pod uwagę złożone γ, dla moich obliczeń, ale .....I
don't get prawidłowego zbliżenia ..... dla impedancji.Nie jestem w stanie zweryfikować wyników .... może niektóre jedno spojrzenie na problem i mój komentarz na to ...
any help is appreciated .....

 
Hi Maverick,

Chciałabym pomóc, ale myślę, że nie bardzo rozumiem pytanie, możesz podzielić się projekt niech mnie rzucić okiem na to?

Antonio

 
[quote = "maverick09"] Hi,

Jestem symulację Coplanar Linia paskowa na ziemi samolotu.I m, za pomocą waveport na jednym końcu z 2 tryby .... differntial i portu w odniesieniu impedancji 100Ω różnicy w trybie i 25Ω jako wspólne trybie odniesienia.W waveport jest normalizowane do impedancji 50Ω.Jestem podłączenia lumped elementem powiedzieć odporność 100 Ω na drugim końcu taśmy w coplanar linii.Ja ją przez prostokąt o lumped RLC granicy.
quote]

hi, może możesz wybrać HFSS-> rozwiązania typu> napędzany terminalu,
a następnie można przypisać waveport,
zobaczysz, że tryb różnicowy i wspólne Tryb.nadzieję, że pomoc dla Ciebie! ~
Edmund

 
cześć,

tutaj jest ....
Przepraszamy, ale musisz logowania w celu wyświetlenia tego zajęcia

 
Twoja rezystorem nie snapped do góry swoje ślady.Po ustalające, że myślę, że impedancja wejściowa jest lepiej.Zcomm jest dobry, ale ma kilka Zdiff VSWR.<img src="http://www.edaboard.com/files-eboard/hfss_cpw_load_721.jpg" border="0" alt=""/>Przepraszamy, ale musisz logowania w celu wyświetlenia tego zajęcia

 
ale dlaczego uważam, nie ma już prawa do wartości impedancji z obliczeń ?.... Chcę zweryfikować projektowania ..... jak można to zrobić od?

 
W celu uzyskania Zdiff = 25 omów Wierzę, musisz tie centrum z rezystorem do płaszczyzny podłoża.Do tego modelu musisz mieć dwa rezystory 50 Ohm w serii, z centrum pkt uziemione.

Oto kilka porad, mam od patrzenia na obwodzie:

1) Zamiast używać grubych dyrygentów,
zacznij z prostokątów i przypisz PEC boundries.Po pracy rzeczy następnie dodać grubości.

2) Nie kładź rezystorem na skraju pola, gdzie dotyka pola rozgraniczającego.Koniec wpływu na CPW nie będą obliczane prawidłowo.

3) De-umieścić swój portu w polu Port tak nieciągłości są usuwane z wyników wyszukiwania.Pacjent powinien mieć możliwość de-osadzić niemal do rezystorem i usunąć skutki linii przesyłowych, aby sprawdzić swój wynik.

4) Nie wyprost swój port integracji linii do centrum gruba dyrygent.Nie uważasz, że integracja linii można styczną do dyrygent.

5) można przypisać cały jako jedno pole promieniowania granicy, nie trzeba oddzielnego dla każdej twarzy.

6) Przypisz przejrzystości 0,8 do wszystkich obiektów, żeby łatwiej manipulować.

7) rozwiązanie częstotliwości musi być wyższa niż zamiatać albo meshing adaptacyjne nie będą dokładne.Twoja oczek choć nie wygląda dobrze.

 
cześć,

Ja załączając powiedzieć o impedancji 25 Ω;, na jednym końcu z coplanar taśmy linii.

I symulację struktury ...... Ja biorę S (waveport1: diff1, waveport1: diff1),
a następnie obliczyć Γ, następnie Impedancja wejściowa Zin.Podobnie obliczyć wartość mojego zwarcia impednace i obwód otwarty impedancji.Wtedy używam tych wartości w celu uzyskania moje zł (rzeczywista impedancji 25 Ω )...... Moje pytanie jest, dlaczego nie mogę dostać wartość 25 Ω; na drugim końcu?....

Ponadto mógłby Pan wyjaśnić mi jak mogę związać się rezystory do ziemi ......

Również jestem próbuje symulować mojej struktury poprzez umieszczenie w pobliżu rezystorem do waveport ....( niż drugi koniec )......

 

Welcome to EDABoard.com

Sponsor

Back
Top