Содержание

Слайд 2

Введение в ADS
Основные возможности ADS
Интерфейс и стандартные библиотеки
Симуляторы DC и AC режимов.

Введение в ADS Основные возможности ADS Интерфейс и стандартные библиотеки Симуляторы DC
Настройка параметров симуляции

Слайд 3

ADS Design Environment

Schematic

Layout

Data

ADS Design Environment Schematic Layout Data

Слайд 5

ADS является системой автоматизированного проектирования ВЧ-,СВЧ- и высокоскоростных цифровых электронных устройств.
В

ADS является системой автоматизированного проектирования ВЧ-,СВЧ- и высокоскоростных цифровых электронных устройств. В
САПР ADS впервые использованы такие инновационные и коммерчески успешные технологии, как
X-параметры и 3D электромагнитное ЭМ моделирование

Слайд 6

Основные преимущества САПР ADS
Полный интегрированный набор простых в использовании программ для точного

Основные преимущества САПР ADS Полный интегрированный набор простых в использовании программ для
моделирования систем, схем и электромагнитного моделирования
Помощники конструктора Design Guides для различных приложений аккумулируют многолетний опыт проектирования электронных устройств

Слайд 7

Основные возможности
Полнофункциональная среда для создания схем и топологии
Прямой доступ к 3D планарным и полноценным 3D EM методикам

Основные возможности Полнофункциональная среда для создания схем и топологии Прямой доступ к
моделирования
Большое число библиотек для технологических процессов (PDK)
Панель оптимизации с различными методиками
X-параметры

Слайд 8

Схема создания проекта

Схема создания проекта

Слайд 9

Анализ статического режима DC - является начальным для всех остальных видов анализа, в

Анализ статического режима DC - является начальным для всех остальных видов анализа,
процессе которого быстро проверяется топология устройства и проводится расчет рабочих точек схемы.
Анализ по переменному току AC - позволяет получить малосигнальные передаточные характеристики, такие как коэффициенты передачи по напряжению, по току, шумовые напряжения и токи.

Слайд 10

 

Матрица Якоби

Метод Ньютона

 

 

 

 

 

 

Матрица Якоби Метод Ньютона

Слайд 11

Sweep Type
Single Point – выбор фиксированного значения параметра.
Linear – выбор линейного закона изменения параметра.
Log –

Sweep Type Single Point – выбор фиксированного значения параметра. Linear – выбор
выбор логарифмического закона изменения параметра.

Слайд 12

DC controller/Parameters

DC controller/Display

DC controller/Parameters DC controller/Display

Слайд 13

DC выполняется автоматически перед:
AC
Transient
Harmonic Balance

DC выполняется автоматически перед: AC Transient Harmonic Balance

Слайд 14

DC проверка:
не менее 2-х компонента в узле
источники закорочены на GND
петля из источников,

DC проверка: не менее 2-х компонента в узле источники закорочены на GND петля из источников, индуктивностей
индуктивностей

Слайд 15

В случае обнаружения ошибок в топологии дефективные узлы подсвечиваются в Simulation / Synthesis

В случае обнаружения ошибок в топологии дефективные узлы подсвечиваются в Simulation /
Messages – окне. Для их идентификации нужно выбрать опцию Simulate>Highlight Node. Для обнаружения несоединенных линий или выводов элементов, нужно воспользоваться опцией Options>Check Representation>Unconnected pins.

Слайд 16

Если сходимость решения не удается получить за данное количество итераций, то его

Если сходимость решения не удается получить за данное количество итераций, то его
можно увеличить следующим образом:
В окне DC-анализа выбрать команду Parameters.
Установить большее значение параметра Max.Iterations.

Слайд 17

Component Palette List>Options

Options Controller

Component Palette List>Options Options Controller

Слайд 18

Component Palette List>Options>Convergence>DC Convergence>Tolerances 
Voltage relative tolerance – относительная ошибка расчета узловых напряжений методом

Component Palette List>Options>Convergence>DC Convergence>Tolerances Voltage relative tolerance – относительная ошибка расчета узловых
Ньютона на итерации (по умолчанию 10-6).
Voltage absolute tolerance - абсолютная ошибка расчета узловых напряжений (по умолчанию 10-6В).
Current relative tolerance - относительная ошибка определения токов ветвей (по умолчанию 10-6).
Current absolute tolerance - абсолютная ошибка расчета токов (по умолчанию 10-6А).

Слайд 21

С помощью опции AC Simulation Component можно решить следующие задачи:
выполнить моделирование схемы в малосигнальном

С помощью опции AC Simulation Component можно решить следующие задачи: выполнить моделирование
режиме в диапазоне изменения частоты
рассчитать малосигнальные параметры схемы 

Слайд 22

Анализ схемы в статическом режиме DC

 

 

 

Решение

 

Условие

да

нет

выход

новое ω

Анализ схемы в статическом режиме DC Решение Условие да нет выход новое ω

Слайд 23

Noise – эта опция реализует следующие команды:
Nodes for calculation of noise parameters Select –

Noise – эта опция реализует следующие команды: Nodes for calculation of noise
включает список проименованных узлов, в которых выводятся шумовые параметры
Noise contributors – используется для сортировки имен элементов, вклады которых учитываются в требуемых узлах.

Слайд 24

Mode– поддерживает установки:
Off – определяется суммарный вклад шумовых источников в выходных узлах.
Sort by

Mode– поддерживает установки: Off – определяется суммарный вклад шумовых источников в выходных
value – сортирует шумовые источники по величине вкладов.
Sort by name – сортировка по имени.
Dynamic range to display – установка шумового порога ниже суммарного шума, в дБ, которая определяет, какие шумовые источники выводятся (выводятся те, значения которых оказываются ниже порогового уровня).

Слайд 25

Parameters– поддерживает опции:
Frequency Conversion
Enable AC Frequency Conversion –используется при малосигнальном анализе
Budget Perform

Parameters– поддерживает опции: Frequency Conversion Enable AC Frequency Conversion –используется при малосигнальном
Budget Simulation – используется для вывода токов и напряжений на выводах элементов в процессе моделирования..