【PDN仿真笔记3-电容布局Q3D模型搭建】

这篇具有很好参考价值的文章主要介绍了【PDN仿真笔记3-电容布局Q3D模型搭建】。希望对大家有所帮助。如果存在错误或未考虑完全的地方,请大家不吝赐教,您也可以点击"举报违法"按钮提交疑问。

PDN仿真笔记3-电容布局Q3D模型搭建

1. 叠层参数及设计要求

【PDN仿真笔记3-电容布局Q3D模型搭建】

2. 变量设置

【PDN仿真笔记3-电容布局Q3D模型搭建】
根据设计要求,将各个参数设置为变量,通过Add添加变量名称及数值(下图value应该为1.2mil)
【PDN仿真笔记3-电容布局Q3D模型搭建】
部分设置完成的变量
【PDN仿真笔记3-电容布局Q3D模型搭建】

3.搭建平面

引用2节中设置的变量,新建1个平面层
【PDN仿真笔记3-电容布局Q3D模型搭建】
通过copy然后修改的方法,依次新建平面层和介质层,设置完成后的模型如下
【PDN仿真笔记3-电容布局Q3D模型搭建】

4.设置材料

平面搭建完成后,可以给平面及介质层分别配置copper和介质层材料
【PDN仿真笔记3-电容布局Q3D模型搭建】
举例说明,介质层材料可以将FR4_epoxy材料克隆处另一个材料,在另一个材料中修改介电常数。如下
【PDN仿真笔记3-电容布局Q3D模型搭建】
将介电常数修改为3.8

【PDN仿真笔记3-电容布局Q3D模型搭建】
介电常数选择“Djordjevic”方式
【PDN仿真笔记3-电容布局Q3D模型搭建】
【PDN仿真笔记3-电容布局Q3D模型搭建】

5. 搭建焊盘及过孔模型

焊盘及过孔的要求如下
【PDN仿真笔记3-电容布局Q3D模型搭建】
【PDN仿真笔记3-电容布局Q3D模型搭建】
在新建完Anti pad后,在平面上通过布尔运算减去Anti pad。注意,一定要勾选“clone tool objects”选项
【PDN仿真笔记3-电容布局Q3D模型搭建】

进行检查,发现存在3处问题,首先时3D模型的问题
【PDN仿真笔记3-电容布局Q3D模型搭建】
显示以下错误,即die和pad交叠在一起,默认时金属与介质交叠时按照金属计算,这样介质就无法发挥作用了
【PDN仿真笔记3-电容布局Q3D模型搭建】
在Q3D中,选择“design settings”,勾选“Enable martial overside”,这样交叠的地方介质可以正常发挥作用
【PDN仿真笔记3-电容布局Q3D模型搭建】
【PDN仿真笔记3-电容布局Q3D模型搭建】
设置之后,铜皮和介质交叠处的错误消失
【PDN仿真笔记3-电容布局Q3D模型搭建】
但是依然报介质交叠的错误,需要把介质中交叠的部分减掉
【PDN仿真笔记3-电容布局Q3D模型搭建】
通过布尔运算,直接将每个层均减去过孔参数即可
【PDN仿真笔记3-电容布局Q3D模型搭建】

修改后3D模型没有问题,但是缺少boundary和setup
【PDN仿真笔记3-电容布局Q3D模型搭建】
添加锡层,注意,Q3D仅允许面接触,所以锡层与Pad之间接触面处的Z轴坐标相同。
【PDN仿真笔记3-电容布局Q3D模型搭建】
自此,模型搭建完成

参考:于博士信号完整性——4周电源完整性通关训练
https://apporzy0x082843.h5.xiaoeknow.com/v1/goods/goods_detail/term_62f2f8ea8e86c_6DRt16?type=3文章来源地址https://www.toymoban.com/news/detail-489850.html

到了这里,关于【PDN仿真笔记3-电容布局Q3D模型搭建】的文章就介绍完了。如果您还想了解更多内容,请在右上角搜索TOY模板网以前的文章或继续浏览下面的相关文章,希望大家以后多多支持TOY模板网!

本文来自互联网用户投稿,该文观点仅代表作者本人,不代表本站立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如若转载,请注明出处: 如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请点击违法举报进行投诉反馈,一经查实,立即删除!

领支付宝红包 赞助服务器费用

相关文章

  • 【Labview-3D虚拟平台】Labview与Solidworks联合仿真(保姆级)(中)在Labview中使用Solidworks的3D模型——3D模型的变换操作

    🎉欢迎来到Labview专栏~Labview-3D虚拟平台(中) ☆* o(≧▽≦)o *☆ 嗨 ~我是 小夏与酒 🍹 ✨ 博客主页: 小夏与酒的博客 🎈该系列 文章专栏: Labview-3D虚拟平台 文章作者技术和水平有限,如果文中出现错误,希望大家能指正🙏 📜 欢迎大家关注! ❤️ 上一篇文章介绍了从sol

    2024年02月06日
    浏览(37)
  • RobotStudio的基本布局方法,模型加载,工件坐标系的创建,手动操作机器人示教,以及模拟仿真机器人运动轨迹。

    1、在文件功能选项卡中,选择【空工作站】,单击【创建】,创建一个新的工作站。 2、在【基本】功能选项卡中,打开【ABB模型库】,选择【IRB2600】。 3、设定好数值,然后单击【确认】。 4、在【基本】功能选项里,打开【导入模型库】—【设备】,选择【myTool】。 5、右

    2023年04月08日
    浏览(123)
  • 3D-MIMO信道模型的理论概述和matlab仿真

    目录 一、理论基础 二、核心程序 三、测试结果        信道模型的建模,其在不同场景中所对应的参数和分别都是不同的,因此,通过修改信道模型在角度域和延迟域[40]的特定的参数和分布,就可以获得不同的信道模型。        3D-MIMO(Three-Dimensional Multiple-Input Multiple-O

    2024年02月07日
    浏览(30)
  • 基于ROS的机器人模型建立及3D仿真【物理/机械意义】

    在前面的博客中,我们已经学习过了如何对目标机器人进行数学意义上的模型建立,以便实现基础控制,而在实际生活中,由于机器人造价高昂,我们往往难以获得实际的目标机器人进行部署研究,这就需要我们对目标进行仿真,采用编程或可视化方法建立机器人3D模型,从

    2024年02月09日
    浏览(31)
  • 【Labview-3D虚拟平台】Labview与Solidworks联合仿真(保姆级)(上)在Labview中使用Solidworks的3D模型——零件模型的导入

    🎉欢迎来到Labview专栏~Labview-3D虚拟平台(上) ☆* o(≧▽≦)o *☆ 嗨 ~我是 小夏与酒 🍹 ✨ 博客主页: 小夏与酒的博客 🎈该系列 文章专栏: Labview-3D虚拟平台 文章作者技术和水平有限,如果文中出现错误,希望大家能指正🙏 📜 欢迎大家关注! ❤️ SOLIDWORKS 2022;LabVIEW 2021。

    2024年02月01日
    浏览(34)
  • SVPWM空间矢量调制模块的matlab仿真2:仿真模型搭建

    接上一篇:SVPWM空间矢量调制模块的matlab仿真1:理论部分_Fantasy237的博客-CSDN博客 SVPWM空间矢量调制模块的matlab仿真2:仿真模型搭建 仿真模型框图如下。其中,有两个模块是用matlab function搭的,sample frequency 等于开关频率。用代码实现更方便一些。根据代码再用模块搭建也相

    2024年02月05日
    浏览(29)
  • PMSM无感foc控制(滑模-反正切-PLL)【仿真模型搭建教程】(附模型)

    本文主要目的是教大家如何把文献中的公式转换成仿真模型。 首先介绍滑模控制的原理及如何搭建simulink模型。 1.1基于反电势估计位置原理         永磁同步电机在静止坐标系αβ下的电压方程: 扩展反电动势包含转子位置信息,并且αβ 轴下 扩展反电动势的反正切函数

    2023年04月08日
    浏览(47)
  • 51单片机简易电阻电感电容RLC测量仪仿真设计

    51单片机简易电阻电感电容RLC测量仪仿真( proteus仿真+程序+讲解视频) 仿真图proteus7.8及以上 程序编译器:keil 4/keil 5 编程语言:C语言 设计编号:S0040 单片机最小系统,或者称为 最小应用系统,是指用最少的元件组成的单片机可以工作的系统。对51系列单片机来说,最小系统

    2024年02月04日
    浏览(58)
  • 基于51单片机的555定时器测电容proteus仿真

    一、555定时器构成多谐振荡器 由555定时器构成的多谐振荡器如下图所示,   工作原理:电路没有稳态,只有两个暂稳态,也不需要外加触发信号,利用电源VCC通过R1和R2向电容器C充电,使Uc逐渐升高,升到2VCC/3时,Uo跳变到低电平,放电端D导通,这时,电容器C通过电阻R2和

    2024年02月06日
    浏览(36)
  • 基于51单片机的简易电容值测量仪proteus仿真设计

    51单片机简易电感测量仪仿真设计( proteus仿真+程序+讲解视频) 仿真图proteus7.8及以上 程序编译器:keil 4/keil 5 编程语言:C语言 设计编号:S0039 单片机最小系统,或者称为 最小应用系统,是指用最少的元件组成的单片机可以工作的系统。对51系列单片机来说,最小系统一般应

    2024年02月12日
    浏览(30)

觉得文章有用就打赏一下文章作者

支付宝扫一扫打赏

博客赞助

微信扫一扫打赏

请作者喝杯咖啡吧~博客赞助

支付宝扫一扫领取红包,优惠每天领

二维码1

领取红包

二维码2

领红包