网格地平面的微带线阻抗

网格地平面微带线阻抗计算与优化
本文探讨了如何在柔性板FPC中通过创建网格地平面来减小弯折半径,同时解决阻抗控制问题。利用HFSS软件进行建模和仿真,分析了网格地平面对微带线阻抗的影响。通过调整模型参数,确定了微带线的实际阻抗为59欧,并提出了调整策略以实现50欧的目标阻抗。此外,还讨论了网格地平面可能带来的EMC风险。

  网格地平面的微带线阻抗,碎片三分钟,收获一丢丢。

  柔性板FPC如何减小弯折半径,要求介质较薄,地平面做成网格状,以减小刚性。如果柔性板还要求控制阻抗,似乎有点小麻烦:Polar SI9000老版本里面没看到网格地平面的阻抗计算模型,新版本V21可算网格阻抗。

  HFSS不是路仿真软件,而是基于有限元网格剖分和麦克斯韦方程,求出任意结构的电磁场分布,再输出端口的S参数,与其它阻抗计算软件对比,HFSS根本不用阻抗计算公式,所以是不按套路出牌的降维打击。

  HFSS建模过程

  首先,按照带有完整地平面的普通微带线建模就好了,设置边界条件、端口、仿真参数等等。地平面名称为gridingGND。

  其次,是如何在地平面上按网格参数挖出N * N个正方形窗口,就形成了网格地平面。这也得分成7个小步骤:

  先在坐标中心建一个正方形,边长为griding_cut;

  再沿着X轴正向拷贝20个正方形gnd_cuta,拷贝步长为-griding_Width_gndline - griding_cut,其中griding_Width_gndline为地平面网格栅的线宽;

  再沿着X轴负向拷贝20个正方形,拷贝步长为griding_Width_gndline+ griding_cut。

  将上两步形成的全部39个正方形(不是40或42个)布尔加法操作联合成整体,当然名称也是gnd_cuta,这是39个正方形构成的直线阵列;

 

  再将直线阵列gnd_cuta沿着Y轴正向拷贝20个(步长为拷贝步长为griding_Width_gndline + griding_cut)、沿着Y轴负向拷贝20个(步长为拷贝步长为-griding_Width_gndline - griding_cut),然后也将这39个直线阵列联合成整体,

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