ADS仿真 之 瞬态仿真

        瞬态仿真常用于低频模拟和数字电路的仿真,是用来模拟电压或者电流随时间的变化趋势, ADS在Simulation-transient面板中提供了与瞬态仿真相关的控件, 主要是瞬态仿真控件,一般的瞬态仿真主要关注时间的设置和时间的控制方式, 如下用一个对传输线对信号的影响来简单介绍瞬态仿真。

        1、 新建工程和原理图;
        2、 添加瞬态仿真控制器,设置控制器的开始结束时间和步进分别为0、 10、 0.01ns, 设置时间的控制方法为fixed,
        3、 添加时域信号源一个step信号,幅值为1V,时延1ns,上升时间0.01ns。
        4、 仿真并添加直方图查看仿真结果。
原理图如下:

                                                                     瞬态仿真原理图

                 仿真结果

        由上可以看到在各个节点上的电压随时间的变化关系, 这对与分析信号在传输线上的传输过程有一定帮助。

### ADS 软件版图设计注意事项 #### 材料与尺寸的选择 在开始版图设计前,合理选择材料属性和尺寸对于最终产品的性能至关重要[^1]。不同的基板材料具有各异的介电常数、损耗角正切等特性,这直接影响到传输线的特征阻抗和其他电气性能。 #### 设计环境准备 确保已经安装了最新版本的ADS软件,并且熟悉该软件的基本操作功能[^2]。良好的前期准备工作能够有效减少后期调试的时间成本和技术难度。 #### 参数设定与优化 针对具体的应用场景选定恰当类型的微带线结构并完成初始参数配置;随后借助于ADS内嵌的强大优化算法来调整这些参数直至达到预期效果为止[^3]。 #### 初步仿真验证 在正式绘制物理布局之前应该先执行一次完整的电路级模拟测试以确认所选方案确实可行无误——即所谓的“初步仿真”。此过程有助于提前发现潜在问题从而及时修正避免不必要的返工损失。 #### 布局规划 当上述各项条件均满足之后便可以着手安排具体的元件摆放位置及其间的连接关系了。注意保持足够的间距防止相互干扰的同时也要兼顾整体美观度便于生产和维护检修作业开展。 #### 阻抗匹配处理 为了实现最佳的能量传递效率,在输入端口同输出端口之间通常还需要加入专门用于调节两者间不一致特性的组件比如变压器或者是巴伦等等装置来进行必要的补偿措施落实到位[^4]。 ```python def impedance_matching(input_impedance, output_impedance): """ 计算简单的π型网络进行阻抗匹配 :param input_impedance: 输入阻抗值 :param output_impedance: 输出阻抗值 :return: 匹配所需的电感L和电容C数值列表 [L,C] """ L = ((input_impedance * output_impedance)**0.5)/(2*3.14*frequency) C = 1/(2*3.14*frequency*(input_impedance * output_impedance)**0.5) return [L, C] ``` #### 生产兼容性考量 最后但同样重要的是要考虑到实际生产环节的要求,例如过孔大小、焊盘形状等方面的规定都应当严格遵循制造商给出的标准指南文件说明内容去严格执行。
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