EDA软件比较
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射频EDA仿真软件介绍射频EDA(Electronic Design Automation)是一种用于射频芯片设计和仿真的软件工具,它通过电磁场仿真和电路仿真等功能,可以帮助设计者优化射频电路的性能和可靠性。
本文将介绍几款常用的射频EDA仿真软件。
1. ADS(Advanced Design System)ADS是美国Keysight(前身为安捷伦科技)推出的一款强大的射频和微波电路设计和仿真工具。
它包含了多种电路仿真方法,如基于S参数的线性仿真、基于混合EM的电磁仿真和基于直接时间域的高速数字仿真等。
ADS还内置了丰富的器件模型和库,方便用户进行仿真和优化。
此外,ADS还支持与SI/PI和系统仿真软件的集成,使得整个设计流程更加高效。
2. HFSS(High Frequency Structure Simulator)HFSS是美国ANSYS公司开发的一种基于有限元分析(FiniteElement Analysis)的高性能电磁场仿真软件。
它主要用于射频和微波领域,可以模拟复杂的电磁场分布和信号传输。
HFSS具有优异的求解速度和准确度,并且支持多种仿真技术,如频域仿真、时域仿真和混合仿真等。
此外,HFSS还提供了强大的后处理功能,可以用于绘制场强分布图、辐射图和散射参数图等。
3. CST Studio SuiteCST Studio Suite是德国CST公司开发的一款电磁场仿真软件套件,广泛应用于射频、天线和微波电路的设计和仿真。
CST基于有限差分时域(FDTD)方法,具有较高的计算速度和较低的内存占用。
CST StudioSuite提供了丰富的建模功能和后处理工具,可以实现多尺度建模、参数扫描和优化等操作。
此外,CST还支持与ADS和HFSS等软件的数据交换,方便不同工具之间的协同设计和分析。
4. AWR Microwave OfficeAWR Microwave Office是美国National Instruments(前身为奇美电子)开发的一款射频和微波电路设计软件。
几款主流电子电路仿真软件优缺点比较电子电路仿真技术是当今相关专业学习者及工作者必须掌握的技术之一,它有诸多优点:第一,电子电路仿真软件一般都有海量而齐全的电子元器件库和先进的虚拟仪器、仪表,十分方便仿真与测试;第二,仿真电路的连接简单快捷智能化,不需焊接,使用仪器调试不用担心损坏;大大减少了设计时间及金钱的成本;第三,电子电路仿真软件可进行多种准确而复杂的电路分析。
随着电子电路仿真技术的不断发展,许多公司推出了各种功能先进、性能强劲的仿真软件。
既然它们能百家争鸣,那么肯定是在某些方面各有优劣的。
下面就针对几款主流电子电路仿真软件的优缺点进行比较。
(1) Multisim在模电、数电的复杂电路虚拟仿真方面,Multisim是当之无愧的一哥。
它有形象化的极其真实的虚拟仪器,无论界面的外观还是内在的功能,都达到了的最高水平。
它有专业的界面和分类,强大而复杂的功能,对数据的计算方面极其准确。
在我们参加电子竞赛的时候,特别是模拟方向的题目,我们用得最多的仿真软件就是Multisim。
同时,Multisim不仅支持MCU,还支持汇编语言和C语言为单片机注入程序,并有与之配套的制版软件NI Ultiboard10,可以从电路设计到制板layout一条龙服务。
Multisim的缺点是,软件过于庞大,对MCU的支持不足,制板等附加功能比不上其他的专门的软件。
(2)TinaTina的界面简单直观,元器件不算多,但是分类很好,而且TI公司的元器件最齐全。
在比赛时经常用到TI公司的元器件,当在Multisim找不到对应的器件时,我们就会用到Tina来仿真。
Tina的缺点是,功能相对较少,对TI公司之外的元器件支持较少。
(3) ProteusProteus作为一款集电路仿真、PCB设计、单片机仿真于一体软件,它不仅含有大量的基于真实环境的元器件,支持众多主流的单片机型号及通用外设模型,还提供最优秀的实时显示效果,它的动态仿真是基于帧和动画的,因此提供更好的视觉效果。
常用EDA软件简介摘要:在电子通信领域中,着重对multisim,orcad-pspice,protel,proteus,keil与matlab六种eda软件进行了介绍,并对各软件所适用的场合进行了对比,得出了各自的优势,同时对eda 软件今后的应用与发展提出了预测,为电子领域的初学者提供了一定的指导与参考价值。
关键词:multisim;orcad-pspice;protel;proteus;keil;matlab中图分类号:tp319 文献标识码:a 文章编号:1007-9599 (2013) 03-0000-02eda技术是指以计算机为辅助工具,将电子、计算机、数据分析、图像处理等技术融为一体的具有智能化的电子辅助手段。
利用eda 软件工具,科研工作者可直接对设计思想进行验证,从而省去了大量的人力、物力和财力,避免了在实际设计中大量流程,提高了效率,缩短了电子产品的开发周期,并可方便快捷的对所设计的电路、算法等性能进行实时操作与优化。
在不同的工作领域中出现有大量的eda软件。
本文着重对电子通信领域中常见的几种eda软件进行对比,找出各软件在不同应用场合的优势。
1 常用eda软件在电子通信领域中,eda软件按用途分电路设计、功能仿真、版图绘制、软件编程等,其中常见的软件有multisim(原ewb)、orcad-pspice、protel、proteus、keil和matlab等。
一般每种软件都以一种或两种功能为主,并附带有其它功能。
下面对上述软件逐一介绍。
1.1 multisim软件multisim软件是加拿大ewb的前身,后并入美国国家仪器有限公司。
multisim主要利用了电路原理图、电路硬件描述语言针对模拟电路、数字电路、模数混合电路的设计与仿真,具有强大的仿真与分析能力。
multisim软件是一个专门用于电子电路设计与仿真的eda工具软件,具有直观的图形界面、丰富的元器件库、强大的仿真分析能力、丰富的虚拟测试仪器(如万用表、示波器、函数发生器、波特仪等),学习与应用相对较容易,很适合初学者对电子电路的学习。
八种硬件设计EDA工具对比分析八种硬件设计EDA工具分别为:Allegro,Cadence,Altium Designer,OrCAD,PADS,Mentor Graphics,EAGLE,KiCad。
本文将对这八种软件在价格、难度和功能方面进行对比分析。
1.价格比较:在价格方面,EDA工具的价格差异很大,其中Cadence、Mentor Graphics和Allegro是相对较贵的工具,价格通常在几千到几万元之间。
Altium Designer、OrCAD和PADS的价格则相对较为中等,大约在几百到一千美元之间。
EAGLE和KiCad则是免费或开源软件,可以免费使用。
2.难度比较:在难度方面,Cadence和Allegro是相对较难掌握的,需要进行较长时间的学习和培训,适用于对电路设计有一定经验的工程师。
Mentor Graphics和OrCAD也需要一定的学习曲线,但比Cadence和Allegro要容易一些。
Altium Designer、PADS、EAGLE和KiCad是相对容易上手的软件,适合初学者使用。
3.功能比较:在功能方面,Cadence和Allegro是功能最全面和最强大的软件,可以实现复杂的电路设计和仿真。
Mentor Graphics和OrCAD也是功能齐全的工具,但相对于Cadence和Allegro,可能有一些功能上的差距。
Altium Designer、PADS和EAGLE则是功能比较中等的软件,适用于一般的电路设计。
KiCad的功能相对较简单,适用于简单的电路设计需求。
综上所述- 价格方面,Cadence、Mentor Graphics和Allegro的价格较高,Altium Designer、OrCAD和PADS的价格中等,EAGLE和KiCad免费或开源。
- 难度方面,Cadence和Allegro较难掌握,Mentor Graphics和OrCAD也有一定的学习曲线,Altium Designer、PADS、EAGLE和KiCad较易上手。
最常用的几种EDA软件EDA技术是在电子CAD技术基础上发展起来的计算机软件系统,是指以计算机为工作平台,融合了应用电子技术、计算机技术、信息处理及智能化技术的最新成果,进行电子产品的自动设计。
利用EDA工具,电子设计师可以从概念、算法、协议等开始设计电子系统,大量工作可以通过计算机完成,并可以将电子产品从电路设计、性能分析到设计出IC版图或PCB版图的整个过程在计算机上自动处理完成。
现在对EDA的概念或范畴用得很宽。
包括在机械、电子、通信、航空航天、化工、矿产、生物、医学、军事等各个领域,都有EDA的应用。
目前EDA 技术已在各大公司、企事业单位和科研教学部门广泛使用。
例如在飞机制造过程中,从设计、性能测试及特性分析直到飞行模拟,都可能涉及到EDA技术。
本文所指的EDA技术,主要针对电子电路设计、PCB设计和IC设计。
EDA 设计可分为系统级、电路级和物理实现级。
EDA常用软件EDA工具层出不穷,目前进入我国并具有广泛影响的EDA软件有:EWB、PSPICE、OrCAD、PCAD、Protel、ViewLogic、Mentor、Graphics、Synopsys、LSIlogic、Cadence、MicroSim等等。
这些工具都有较强的功能,一般可用于几个方面,例如很多软件都可以进行电路设计与仿真,同时以可以进行PCB自动布局布线,可输出多种网表文件与第三方软件接口。
下面按主要功能或主要应用场合,分为电路设计与仿真工具、PCB设计软件、IC 设计软件、PLD设计工具及其它EDA软件,进行简单介绍。
1、电子电路设计与仿真工具电子电路设计与仿真工具包括SPICE/PSPICE;EWB;Matlab;SystemView;MMICAD 等。
下面简单介绍前三个软件。
(1)SPICE(Simulation Program with Integrated Circuit Emphasis)是由美国加州大学推出的电路分析仿真软件,是20世纪80年代世界上应用最广的电路设计软件,1998年被定为美国国家标准。
常用EDA软件比较EDA工具层出不穷,目前进入我国并具有广泛影响的EDA软件有:EWB、PSPICE、OrCAD、P CAD、Protel、ViewLogic、Mentor、Graphics、Synopsys、LSIlogic、Cadence、MicroSim 等等。
这些工具都有较强的功能,一般可用于几个方面,例如很多软件都可以进行电路设计与仿真,同时以可以进行PCB自动布局布线,可输出多种网表文件与第三方软件接口。
而在论坛里经常能看到新手的经典提问:我应该学习哪种画图工具呀?哪种画图工具更强大?哪种画图工具更好用?网上关于各种工具功能介绍的资料多如牛毛,EDA工具本身又包含很多版本和独立功能的工具,初学者难免无所适从。
近些年,EDA公司进行了让人眼花缭乱的整合兼并,大公司频频出手收购有潜力的小公司。
市场集中度越来越高。
Mentor和Ca dence,我们常见的EDA设计工具很多都出自这两家公司。
除了这两家大公司以外,Altium、Zuken还有CadSoft等公司的工具也经常能见到。
下面我们就来把每家公司的产品理清楚。
Mentor公司的PCB设计工具可能是各个公司当中最多也最复杂的。
近几年mentor公司也在不断的优化整合自身产品线,形成了逐渐清晰的产品系列。
一)PADS系列是收购原PowerPCB后的升级产品。
其中原理图工具是PADS logic,PCB工具是PADS layout,自动布线工具是PADS router,封装库制作工具是LP wizard.PADS系列工具的特点就是简单易用,上手快,设计灵活,用户的自由度非常高。
在国内中低端客户中有很高的市场占有率。
最贴心的是新版本的PADS系列工具推出了官方中文版,这在EDA工具中并不多见,充分看出了对中国市场的重视程度。
其中要单独强调的是封装库制作工具LP Wi zard,只要是标准的封装,都能用这个工具自动生成封装库,不仅支持Mentor自己的工具,其他家的工具都支持的很好。
EDA仿真软件介绍EDA(Electronic Design Automation)是一类电子设计自动化软件,用于辅助电子产品的设计与仿真。
EDA软件帮助工程师在电子产品的设计过程中快速、准确地完成各种任务,从而提高设计效率和产品质量。
本文将介绍几款常见的EDA仿真软件,以及它们的特点和优势。
1. Cadence AllegroCadence Allegro是一款功能强大的EDA仿真软件。
它提供了完整的设计流程,包括原理图设计、PCB(Printed Circuit Board)布局和仿真。
Cadence Allegro可以帮助工程师快速设计复杂的电子电路,并进行各种信号和功耗仿真。
该软件具有直观的用户界面,易于学习和使用。
此外,Cadence Allegro还提供了丰富的库和模型,方便用户进行各种电路设计和仿真。
2. Mentor Graphics PADSMentor Graphics PADS是一款流行的EDA仿真软件,专门用于PCB设计和仿真。
它提供了直观的用户界面,支持多种设计工具和功能,如原理图设计、电路仿真、PCB布局和封装设计等。
此外,Mentor Graphics PADS还提供了强大的仿真和验证功能,可以帮助工程师检测电路的性能和可靠性问题,提高产品的质量。
3. Altium DesignerAltium Designer是一款专业的PCB设计和仿真软件。
它提供了完整的设计流程,包括原理图设计、PCB布局和仿真。
Altium Designer具有友好的用户界面,支持多种设计工具和功能,如自动布线、3D模拟和原理图捕捉等。
此外,Altium Designer还提供了丰富的库和模型,方便用户进行各种电路设计和仿真。
4. Ansys HFSSAnsys HFSS是一款强大的高频电磁场仿真软件。
它可以帮助工程师对射频(Radio Frequency)和微波(Microwave)电路进行仿真,包括天线设计、滤波器设计和射频电路设计等。
三款EDA工具,AD、PADS与Allegro的简单介绍一、市面上原理图设计和pcb绘制的软件主要有如下三个:1、Altium Designer(简称AD)2、PADS3、Cadence的Allegro(简称阿狸狗)二、三款软件的简单介绍Altium Designer:优点:1、软件界面友好,操作简单,适合入门,由于前身是protel99SE,有广大的学生会使用,有很好的群众基础。
2、绘制原理图和PCB都是在同一个软件。
缺点:1、非常吃电脑内存,一般的电脑用起来非常慢,需要配置比较高的电脑。
2、AD的容错率较差,如果粗心一点那么很可能导致出错。
3、大型公司使用AD比较少,工作上升空间不大。
应用场景:主要是一些简单的双层及四层板,市面上小型产品使用较多。
PADS:特点:有三个界面:PADS Logic 、PADS Layout 、PADS RouterPADS Logic用于原理图设计PADS Layout用于布局PADS Router用于布线应用场景:PADS目前主要流行在沿海地区,比如说广州、深圳。
PADS主要用在消费类电子产品,早期的VCD,DVD,MP3 ,MP4,U盘,液晶电视,到现在的平板电脑,行车记录仪,车载电子产品,导航仪,数字机顶盒,安卓智能电视盒、手机等都是由PADS绘制的。
PADS界面比较简单,上手还是比较容易的。
而且PAD画一下比较大型的板子比较好,在一些沿海发达地区找工作还是较为容易,薪资上升空间也不错。
Allegro:Allegro应该叫Cadence allegro。
Cadence是公司名,allegro是该公司旗下的设计软件,一般用OrCAD Capture画原理图,用Allegro画PCB。
优点:功能强大。
缺点:不好学,不容易上手。
应用:allegro一般只有大公司用,特别是做电脑主板的公司用,因为这个软件功能强大,画大型板子有优势。
如电脑主板,大型工控板,服务器主板,等大型板子,他的效率和优势非常明显。
微波射频仿真软件介绍(包括算法,原理)一、前言微波系统的设计越来越复杂,对电路的指标要求越来越高,电路的功能越来越多,电路的尺寸要求越做越小,而设计周期却越来越短。
传统的设计方法已经不能满足系统设计的需要,使用微波EDA软件工具进行微波元器件与微波系统的设计已经成为微波电路设计的必然趋势。
EDA即Electronic Design Automation, 电子设计自动化。
目前,国外各种商业化的微波EDA 软件工具不断涌现,微波射频领域主要的EDA 工具首推Agilent公司的ADS软件和Ansoft公司的HFSS、Designer软件以及CST,其次是比较小型的有Microwave Office, Ansoft Serenade, Zeland, XFDTD, Sonnet,FEKO等电路设计软件。
下面将会将会简要地介绍一下各个微波EDA软件的功能特点和使用范围。
这些EDA仿真软件与电磁场的数值解法密切相关的,不同的仿真软件是根据不同的数值分析方法来进行仿真的, 在介绍微波EDA 软件之前先简要的介绍一下微波电磁场理论的数值算法。
所有的数值算法都是建立在Maxwell方程组之上的,了解Maxwell方程是学习电磁场数值算法的基础。
电磁学问题的数值求解方法总的可分为时域和频域两大类。
在频域,数值算法有:有限元法 ( FEM -- Finite Element Method)、矩量法( MoM -- Method of Moments),差分法( FDM -- Finite Difference Methods),边界元法( BEM -- Boundary Element Methed),和传输线法( TLM -- Transmission-Line-matrix Method)。
频域技术发展得比较早,也比较成熟。
在时域,数值算法有:时域有限差分法( FDTD – Finite Difference Time Domain ),和时域有限积分法( FITD –Finite Integration Time Domain)。
时域法的引入是基于计算效率的考虑,某些问题在时域中讨论起来计算量要小。
例如求解目标对冲激脉冲的早期响应时,频域法必须在很大的带宽内进行多次采样计算,然后做傅里叶反变换才能求得解答,计算精度受到采样点的影响。
若有非线性部分随时间变化,采用时域法更加直接。
除此之外外还有一些高频方法作为补充,如GTD,UTD和射线理论。
从求解方程的形式看,可以分为积分方程法(IE)和微分方程法(DE)。
IE和DE相比,有如下特点:IE法的求解区域维数比DE法少一维,误差限于求解区域的边界,故精度高;IE法适合求无限域问题,DE法此时会遇到网格截断问题;IE法产生的矩阵是满的,阶数小,DE法所产生的是稀疏矩阵,但阶数大;IE法难以处理非均匀、非线性和时变媒质问题,DE法可直接用于这类问题。
本文根据电磁仿真工具所采用的数值解法进行分类,对常用的微波EDA仿真软件进行论述。
二、基于矩量法MOM仿真的微波EDA仿真软件矩量法将连续方程离散化为代数方程组,既适用于求解微分方程,又适用于求解积分方程。
他的求解过程简单,求解步骤统一,应用起来比较方便。
然而需要一定的数学技巧,如离散化的程度、基函数与权函数的选取,矩阵求解过程等。
另外必须指出的是,矩量法可以达到所需要的精确度,解析部分简单,可计算量很大,即使用高速大容量计算机,计算任务也很繁重。
矩量法在天线分析和电磁场散射问题中有比较广泛地应用,已成功用于天线和天线阵的辐射、散射问题、微带和有耗结构分析、非均匀地球上的传播及人体中电磁吸收等。
基于矩量法仿真的EDA软件主要包括ADS(Advanced Design System)、Sonnet电磁仿真软件、Zeland IE3D、Microwave office、Ansoft Designer和FEKO等。
2.1 ADS仿真软件Agilent ADS(Advanced Design System)软件是在HP EESOF系列EDA 软件基础上发展完善起来的大型综合设计软件,是美国安捷伦公司开发的大型综合设计软件,是为系统和电路工程师提供的可开发各种形式的射频设计,对于通信和航天/防御的应用,从最简单到最复杂,从离散射频/微波模块到集成MMIC。
从电路元件的仿真,模式识别的提取,新的仿真技术提供了高性能的仿真特性。
该软件还提供了一种新的滤波器的设计引导,可以使用智能化的设计规范的用户界面来分析和综合射频/微波回路集总元滤波器,并可提供对平面电路进行场分析和优化功能。
它允许工程师定义频率范围,材料特性,参数的数量和根据用户的需要自动产生关键的无源器件模式。
该软件范围涵盖了小至元器件,大到系统级的设计和分析。
尤其是其强大的仿真设计手段可在时域或频域内实现对数字或模拟、线性或非线性电路的综合仿真分析与优化,并可对设计结果进行成品率分析与优化,从而大大提高了复杂电路的设计效率,使之成为设计人员的有效工具。
现在最新的版本是ADS2006B。
2.2 Sonnet仿真软件Sonnet是一种基于矩量法的电磁仿真软件,提供面向3D平面高频电路设计系统以及在微波、毫米波领域和电磁兼容/电磁干扰设计的EDA工具。
SonnetTM应用于平面高频电磁场分析,频率从1MHz 到几千GHz。
主要的应用有:微带匹配网络、微带电路、微带滤波器、带状线电路、带状线滤波器、过孔(层的连接或接地)、偶合线分析、PCB板电路分析、PCB 板干扰分析、桥式螺线电感器、平面高温超导电路分析、毫米波集成电路( MMIC)设计和分析、混合匹配的电路分析、HDI 和LTCC 转换、单层或多层传输线的精确分析、多层的平面的电路分析、单层或多层的平面天线分析、平面天线阵分析、平面偶合孔的分析等。
现在最新的版本是Sonnet Suite pro 9.5.2。
2.3 Zeland IE3D仿真软件IE3D是一个基于矩量法的电磁场仿真工具,可以解决多层介质环境下的三维金属结构的电流分布问题。
它利用积分的方式求解Maxwell方程组,从而解决电磁波的效应、不连续性效应、耦合效应、和辐射效应问题。
仿真结果包括s、y、z参数,VWSR,RLC等效电路,电流分布,近场分布和辐射方向图,方向性,效率和RCS等。
IE3D在微波/毫米波集成电路(MMIC)、RF印制板电路、微带天线、线电线和其它形式的RF天线、HTS电路及滤波器、IC的内部连接和高速数字电路封装方面是一个非常有用的工具。
IE3D可能是最好的商业MoM套件。
MoM原理相对简单,且计算速度极快。
IE3D比较适合2.5维情形,例如算算PCB或者微带天线比较合适,算复杂3D结构力不从心。
但是,手机PIFA的计算就比较适合用IE3D。
不是用于做天线项目仿真,而是用于研究天线的基本特征,天线和PCB如何相互耦合、PCB上激发的表面电流走向等原型阶段的预研。
软件最新版本为Zeland IE3D10.0。
2.4 Microwave Office 软件介绍"Microwave Office"软件是通过两个模拟器来对微波平面电路进行模拟和仿真的。
对于由集总元件构成的电路,用电路的方法来处理较为简便。
该软件设有"VoltaireXL"的模拟器来处理集总元件构成的微波平面电路问题。
而对于由具体的微带几何图形构成的分布参数微波平面电路则采用场的方法较为有效,该软件采用的是"EMSight"的模拟器来处理任何多层平面结构的三维电磁场的问题。
"VoltaireXL" 模拟器内设一个元件库,在建立电路模型时,可以调出微波电路所用的元件,其中无源器件有电感、电阻、电容、谐振电路、微带线、带状线、同轴线等等,非线性器件有双极晶体管,场效应晶体管,二极管等等。
"EMSight"模拟器是一个三维电磁场模拟程序包,可用于平面高频电路和天线结构的分析。
特点是把修正谱域矩量法与直观的视窗图形用户界面(GUI)技术结合起来,使得计算速度加快许多。
它可以分析射频集成电路 (RFIC)、微波单片集成电路(MMIC)、微带贴片天线和高速印制电路(PCB)等电路的电气特性。
软件最新版本为Microwave Office2006。
2.5 Ansys公司的FEKO软件介绍FEKO 是针对天线设计、天线布局与电磁兼容性分析而开发的专业电磁场分析软件,它基于矩量法(MoM:Method of Moment),拥有高效的多层快速多极子法,并将矩量法与高频分析方法(物理光学PO:Physical Optics,一致性绕射理论UTD:Uniform Theory of Diffraction)完美结合,从而非常适合于分析天线设计中的各类电磁场分析问题:对于电小结构的天线,FEKO中可以采用完全的矩量法进行分析;对于具有电小与电大尺寸混合结构的天线,FEKO中既可以采用多层快速多极子法,又可以采用混合方法:用矩量法分析电小结构部分,而用高频方法分析电大结构部分。
而且,FEKO支持天线工程中的各种激励方式,输出天线的各种电性能参数。
它可以计算非常复杂的3D结构和环境,擅长电大尺寸,常被用做飞机电磁性能的建模和仿真。
软件最新版本为FEKO 5.2。
2.6 Ansoft DesignerDesigner是Ansoft公司推出的微波电路和通信系统仿真软件;它是第一个将高频电路系统,版图和电磁场仿真工具无缝地集成到同一个环境的设计工具,这种集成不是简单和界面集成,其关键是Ansoft Designer独有的"按需求解"的技术,它使你能够根据需要选择求解器,从而实现对设计过程的完全控制。
Ansoft Designer实现了“所见即所得”的自动化版图功能,版图与原理图自动同步,大大提高了版图设计效率。
同时,Ansoft还能方便地与其他设计软件集成到一起,并可以和测试仪器连接,完成各种设计任务,如频率合成器,锁相环,通信系统,雷达系统以及放大器,混频器,滤波器,移相器,功率分配器,合成器和微带天线等。
主要应用于:射频和微波电路的设计,通信系统的设计,电路板和模块设计,部件设计。
现在最新的版本是Ansoft Designer 3.0。
2.7 SuperNEC采用MoM法,要使用MatLab平台。
这个会限制它的计算速度,因为MatLab是行解释型的,代码不编译。
三、基于时域有限差分法FDTD的微波仿真软件FDTD用有限差分式替代时域麦克斯韦旋度方程中的微分式,得到关于场分量的有限差分式,针对不同的研究对象,可在不同的坐标系中建模,因而具有这几个优点,容易对复杂媒体建模,通过一次时域分析计算,借助傅里叶变换可以得到整个同带范围内的频率响应;能够实时在现场的空间分布,精确模拟各种辐射体和散射体的辐射特性和散射特性;计算时间短。