大小:3.06G
更新时间:24-10-17
系统:Pc
Advanced Design System 2024官方版是由Keysight Technologies Inc公司所推出的一款市场领先的微波电路和通信系统仿真软件,一般又称为keysight ads 2024,ADS2024,不仅是国内高校、科研院所和大型IT公司使用最多的软件之一,还是当今业界最流行的微波射频电路、通信系统、RFIC设计软件,可见软件是多么的备受大家的喜爱。因为ADS仿真软功能十分强大,不但拥有简洁明了的主界面可让大家快速的上手使用起来,同时对新手也是十分的友好,就算你是第一次使用那么也可以通过模板提供了全面的设计指南,可以帮助您更快地入门。
ADS2024电子设计自动化软件拥有丰富多样的仿真手段,直接能轻轻松松的帮助用户实现包括时域和频域、数字与模拟、线性与非线性、噪声等多种仿真分析手段,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,是非常优秀的微波射频电路、系统信号链路的设计工具。除此之外呢,与上个版本相比,ADS 2024不仅添加了诸多新功能和改进,还具有完整的桌面流程有助您实现设计成功,可与 PathWave 电磁仿真器轻松集成,实现跨团队共享和管理工作区,允许用户利用 X 参数* 构建非线性设计模型,完美融合领先的晶圆代工设计和工业设计,彻底优化控制面板和数据显示,提高产品良率,是射频工程师必备的工具软件。
1、更快的第二代3D-EM和3D平面网格和求解器
提供算法增强,充分利用有关微波结构和工艺的领域知识。网格优化以及布局和连接的改进减少了问题的大小,从而实现了更快的模拟。Solver增强功能还将模拟速度提高了10倍,并且在更广泛的问题上需要更少的专业用户知识,包括79GHz汽车雷达频率的毫米波设计。开放式工作流节省了数据库管理,并减少了迭代式手动设置的开销。
2、先进的布局和验证功能
支持直接从ADS对LVS、LVL、DRC和ERC对MMIC进行设计签核,并简化模块和多技术组装的生产率。Wavetek是最新一家完全支持ADS端到端工作流程的代工厂。
3、电热增强加速了验证
通过验证不同偏压和波形条件下的动态设备工作温度,提高了可靠性和工作性能。使用W3051E电热动态重用支持高性能计算加速和高达100倍的瞬态加速,从而在设计阶段实现更高的测试计划覆盖率和更早的洞察力。
4、通过扩展的Python API支持自定义工作流
提高灵活性和可扩展性,针对5G功率放大器设计人员的负载拉动数据导入实用程序、ANN建模和Python自动化脚本释放了新的应用潜力,可以创建有针对性的ADS个性。
一、射频和微波电路设计
随着射频(RF)应用转向毫米波(mmWave)频率,集成变得越来越密集。这种密度增加了正确组装、模拟和验证多技术射频模块的复杂性。Keysight PathWave高级设计系统(ADS)可实现模块的智能集成,这些模块将射频集成电路(RFIC)、单片微波集成电路(MMIC)、层压板、晶圆级封装、天线和印刷电路互连,从而帮助减少代价高昂的硬件故障板(PCB)成密集的3D结构。
1、数字调制信号设计
RF电路处理数字调制信号。它们需要误差矢量幅度(EVM)作为品质因数,而不是传统的P1dB或IP3模拟规格。使用PathWave ADS,您可以在电路级模拟EVM以进行调整和优化。然后,您可以利用是德科技射频仪器的信号生成和处理算法,验证是否符合5G、汽车雷达和WiGig等行业无线标准。
2、放大器稳定性分析
RF模块中的紧密集成会导致放大器中意外的电磁(EM)耦合和反馈回路,从而导致不稳定,从而导致代价高昂的硬件故障。PathWave ADS提供严格而全面的放大器稳定性分析功能。它取代了14种传统技术,以保证放大器在所有线性和非线性条件下的稳定性。将稳定性分析与EM电路协同仿真相结合,可帮助您在构建硬件之前定位并修复不稳定的原因,以实现早期设计胜利。
3、用于电磁电路协同仿真的多技术射频模块组装
PathWave ADS可实现无错误组装和3D避免布线,以将RFIC、MMIC、层压板、晶圆级封装、天线和PCB互连到多技术RF模块中。然后,RFPro会在RF模块的任何部分运行EM电路协同仿真,而无需修改3D布局以进行调整和优化,因此您可以在构建硬件之前完善您的设计。RFPro允许您将EM分析用作交互式RF电路设计工具,而不是一次性验证工具,以更快地进入市场。
二、PathWave ADS:高速数字
随着5G、物联网(IoT)和自动驾驶汽车等新技术的不断问世,高速数字标准也在持续演进。每个变化都会带来新的更复杂的挑战,影响到数字设计中的信号质量。是德科技的仿真软件可以帮助您预测并克服数字设计中的新测试挑战。您应该立即使用该软件优化设计性能,降低成本,实现可以更准确预测的设计结果。
1、克服信号完整性问题
无论您的设计目标是支持PCI Express的最新发展,还是提高PAM-4信令性能,都需要花费数小时的设计时间克服高速串行设计中的挑战。利用信道和电磁(EM)综合仿真提升设计效率。使用信道仿真器和IBIS-AMI模型,精确仿真包括抖动、均衡、时钟与数据恢复等特性的复杂信号链路。获得高精度的EM模型只需几分钟而非数小时。
2、专为电源完整性而设计
解决电源完整性(PI)问题可能需要耗费数千美元。如果忽视了电源完整性问题,那么产品的可靠性很可能会受到影响。您需要统一的设计流程对配电网络(PDN)进行频域和时域分析。获取软件工具进行功率感知的信号完整性分析。
3、克服DDR存储器设计挑战
时间和电压裕量的缩减,以及一致性测量数量的不断增加让双倍数据速率(DDR)存储器系统的设计人员压力倍增。他们还必须以超低比特误码率执行无数次的接收机模板测试。借助Keysight Memory Designer软件,DDR存储器设计人员现在可以更快提取EM模型,仿真总线和执行一致性测试。另外,由于仿真和硬件验证采用了相同的测量技术,因此他们可以轻松比较仿真结果与测量结果。
三、PathWave ADS:电力电子
传统电子学的中心是数据处理。电力电子学(PE)则侧重于电力处理:包括发电、变电,以及将电力从电源传输给负载。现在,这项技术已广泛应用于多种行业,包括电力公用事业的发电和配电、汽车和消费电子等行业。是德科技提供了先进的设计和建模工具,帮助您加速PE工作流程,并确保您的设计精确、可靠、能够实现最佳性能。
1、重新考虑您的EDA工具
现代电源需要极其精确的功率和电流切换。在设计这些电源时需要借助现代化的电路设计工具。传统的pre-layout集成电路加重仿真程序(SPICE)已不足以满足当前需求。SPICE未考虑到版图寄生效应所造成的电压峰值和电磁干扰(EM)问题。我们需要一个添加了post-layout电磁电路协同仿真的新工作流程来发现并解决这些问题。
2、时域和频域仿真
无论是集总元件还是分立元件,PathWave设计软件均能提供时域和频域仿真。频域仿真由谐波平衡(HB)仿真器提供,它能够快速求得稳态结果;而我们的电磁场求解程序可以计算分立结果。借助综合的电磁场求解程序,您可以找出产生版图寄生效应的根本原因并消除这种效应。电磁场求解程序可以帮助您在一个虚拟电波暗室中建立电磁干扰和兼容性模型。这个综合的工具流程可以减少测试人员的手动操作,加速设计并减少失误。
3、获取精确模型
是德科技独家为半导体元器件厂商提供完整的端到端建模解决方案。我们的丰富工具可以完成自动测量、精确器件模型提取、全面鉴定以及最终工艺设计套件(PDK)验证等任务。因此,您的供应商可以为您提供精确的模型,帮助您进行ADS仿真。
一、创建项目
使用主窗口创建项目,然后你可以用来组织你的设计。一个项目包括电路原理图、布局图、仿真、分析和你创建的设计的输出信息,这些信息通过一些链接可以加到其他设计或项目中
二、打开项目
一次只能打开一个项目。当你开始打开一个项目,在当前打开的项目自动关闭前你会被提示去保存你对它所做的任何修改。
使用下面的方法可以打开一个项目:
1、选择File>Open Project,然后使用对话框定位并打开项目。
2、使用主窗口上的File Browser栏定位项目并双击来打开它。
三、创建设计你可以使用下面两种方法之一创建一个新的设计(布局图):
1、选择主窗口上的Window>New Schematic或原理图(布局图)窗口上的File>New Design,然后使用对话框为你创建的文件命名。
2、选择原理图窗口上的Insert>Template,并且为新文件选择一个模板。
当你选择了一个模板,大部分初始设置、原理图和仿真的配置及数据分析都会自动完成。
为了创建一个设计需要:
四、将设计列表
即使你关闭了所有的原理图和布局图窗口,你所打开的设计仍然保留在内存中直到你明确的清除它或者退出程序。
将设计列表可以:
1、选择原理图(布局图主窗口)的窗口菜单中的设计
2、双击主窗口中的Network目录来显示所有的设计,然后双击一个设计将它的原理图、布局图及分级信息列表
在原理图窗口中选择Tools>Hierarchy显示设计的Hierarchy对话框可以查看一个设计的元件层次。在主窗口中选择View>Design Hierarchies显示Design Hierarchies对话框可以查看一个项目的设计层次。
五、打开设计
你可以使用主窗口或者原理图(布局图)窗口打开一个设计(布局图)。
在原理图(布局图)中选择File>Open,然后使用对话框定位并且打开设计
使用主窗口的File>Browser栏定位设计(布局图),然后双击打开它。
打开一个设计可以:
1、通过生成具有灵活均衡和外部时钟输入的 DDR 发送器和接收器的高级仿真模型,准确地对发送器和接收器行为进行建模。
2、优化均衡设置以使用高级仿真器预测设计裕量,该仿真器使用自适应均衡为数据链路的最佳信号完整性找到最佳设置。
3、通过预测眼图闭合到标准特定的误码率来量化眼图模板的余量,并向眼图模板报告剩余余量。
4、通过生成批量模拟列表来扫描所有可能的设计参数并将通过/失败配置报告为电子表格数据,从而通过设计探索找到失败条件。
5、通过对模拟信号波形执行自动合规性报告并利用一致的测量科学及早发现问题并有效地尝试潜在修复,对从设计到测试的设计验收充满信心。
其他版本
advanced design system 2025免费版大小:3.05G时间:2024-10-19查看
Advanced Design System 2021免费版大小:2.14G时间:2024-10-17查看
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