ANSA 电子元器件建模提效:处理思路与使用技巧
前言 在 ANSA 电子元器件建模中,影响效率和结果稳定性的关键,更多在于处理流程是否清晰合理,而非单个功能命令的掌握程度。对于 SMC、QFP、圆柱电容等常见元器件,其建模难点通常集中在以下几个方面:几何细节对网格流的干扰、PIN(引脚)与本体连接关系的复杂性、以及重复结构带来的大量低效操作。 图 1:三种常见元器件(SMC,QFP,圆柱电容) 因此,更高效的电子元器件建模,通常遵循这样一条主
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前言 在 ANSA 电子元器件建模中,影响效率和结果稳定性的关键,更多在于处理流程是否清晰合理,而非单个功能命令的掌握程度。对于 SMC、QFP、圆柱电容等常见元器件,其建模难点通常集中在以下几个方面:几何细节对网格流的干扰、PIN(引脚)与本体连接关系的复杂性、以及重复结构带来的大量低效操作。 图 1:三种常见元器件(SMC,QFP,圆柱电容) 因此,更高效的电子元器件建模,通常遵循这样一条主
前言 本文介绍 ANSA 2025.2.0 版本在网格功能方面的几项实用更新,涵盖壳网格继承、包覆成型件的中面网格与空腔体网格堆叠生成等工具,旨在帮助工程师快速了解和应用这些新功能。 1 Surface Mesh Transfer:跨迭代的网格继承 1.1 应用背景 在零件设计变更的阶段,重新分网是前处理中成本较高的一环,尤其是已经调优过单元质量的区域。Transfer 工具的目的是把现有高质量壳
随着采用 3D-IC 技术、异构集成及其他先进制造工艺的芯片设计复杂度不断提升,对电磁串扰进行精准建模的需求也日益迫切。无论是版图规模还是端口数量,电磁求解器在解决更大规模问题上始终发挥着关键作用。 Cadence EMX 平面三维求解器是面向高频、高速集成电路的电磁求解器,以精度为核心优势,同时兼顾仿真容量、速度与设计流程自动化。该求解器与 Cadence Virtuoso 平台及 Virtuo
引言 在 ANSA 中完成 CFD 模型的网格划分后,我们需要正确地赋予边界条件属性,以确保求解器计算时不会因边界问题报错。当模型包含大量边界且存在复杂的交界面时,人工检查极易发生边界误分配的情况。此时,利用 ANSA CFD 功能区下自带的 Boundaries Tool 工具可以快速、自动地识别并处理好所有的边界信息。该工具适用于 OPENFOAM、Fluent 和 STAR 等求解器文件;为
坦白来说,采用自上而下的方式去攻克现代 SoC 设计,无异于试图一口气吃掉三层蛋糕一样——不仅混乱不堪、令人望而却步,最终还很可能让蛋糕沾满你的键盘。而 Cadence Genus 综合解决方案中自底而上设计流程应运而生:这一工程方案,就如同将那块蛋糕精准切成大小适中的、易于吃掉的小块。 但自底而上的流程到底是什么? 想象一下,你正在组装一艘宇宙飞船,区别于在车库里独自打造整艘飞船,你会让专业团
现代供电网络(PDN)设计面临诸多挑战。传统上,设计人员依赖目标阻抗分析——这是确保电源完整性(PI)的一种广泛使用且有效的起点。尽管其简洁性和历史上的成功使其颇具吸引力,但在当今的高速、高密度系统中,随着晶体管开关速度加快和电流需求增加,其局限性正变得愈发明显。 Cadence 产品工程师架构师 Jared James 在 EDI CON Online 2025 上展示了一种新方法,该方法采用同
1.算法简介 在Cadence SpectrePF 里 ,psp 即 pss+sp,hbsp 即 hb+sp, 二者都是可以仿真含谐波或周期信号的S参数。与sp的区别在于,psp和hbsp仿真的是大信号S参数,sp仿真得到的是小信号S参数 psp 和 hbsp的设置基本一致,得到的结果也接近,最好不要一起跑(笔者一起跑得到的结果有误)。下面以psp为例进行说明。 2.端口设置 在端口设置上,与s