1. 使用schematic的优化(1)
利用schematic有效进行反复的仿真优化!
schematic
查看并优化不同特性元器件的仿真结果时,需要在3d内设置lumped element,这样需要反复进行3d仿真,所需的仿真时间很长。那么有没有办法高效地得到不同元器件时的仿真结果呢?使用schematic功能即可!
如上图所示,首先将原先使用lumped element的部分设定为discrete port。那么,schematic的工作界面中会发生什么变化呢?因为3d block设置了port,在schematic中会多生成一个管脚(pin)(1、2号port是现有微带线终端部分的port)。这意味着,原来3d模型中设定为lumpedelement的元器件,现在可以在schematic中连接元器件进行仿真分析。这个方法省时高效是因为只需要进行一次3d仿真分析。
schematic内的3d block中保存着通过3d仿真获得的传输系数,把它看作是touchstone一样的电路模型,可能会比较好理解。因此,首先通过一次3d仿真分析求得传输系数,后续就只需重复电路仿真,通过schematic中的的optimization和parameter sweep功能可以更快找到元器件最佳值。
2. 使用schematic的优化(2)
使用schematic有效进行反复的仿真分析!
schematic
在cst design studio中进行优化时需要创建optimization或parametersweep task。这些仿真任务更换着parameter的取值进行反复的仿真计算,所以将需要查看的结果通过task设置为optimization或parameter sweep task的下级任务。后面会详细说明这部分的内容
3. 仿真任务的组合
组合task创建自己独有的仿真process!
schematic > home > simulation > simulation project
组合task可以设置各种仿真process。使用频率最高的是,上一章节介绍的optimization或parameter sweep task下面设置可查看结果的task。
并且,对一个模型进行电磁仿真获得的loss结果及其loss产生的热进行仿真分析时,通过schematic的simulation project内的电磁-热耦合(em-thermal coupling)仿真项目,可以设置下面的task。
需要优化上面的em-thermal coupling仿真结果时,生成optimization task后将em-ther-malcoupling所需的task放在其下面,然后反复进行仿真计算直到满足优化目标值为止。
移动到已创建task的上级/下级task的方法是?按住鼠标左键,通过拖拽(drag &drop)轻松搞定!(从下级往上级移动时,drag & drop到tasks文件夹)
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