- •Запуск ads и создание проекта
- •Создание и настройка проекта
- •1.1. Создание нового рабочего пространства
- •1.2. Создание технологической подложки (tech.Subst)
- •Использование инструмента SmithChart
- •2. Расчёт согласующей цепи на идеальных линиях с помощью Smith Chart
- •2.1. Запуск Smith Chart
- •2.2. Настройка Smith Chart
- •2.3. Добавление элементов
- •2.4. Сохранение результатов
- •Модель на идеальных линиях передачи
- •3. Моделирование на идеальных линиях (схема Match_Ideal)
- •3.1. Сбор схемы
- •3.2. Настройка параметров
- •3.3. Запуск симуляции и анализ
- •Переход к микрополосковой схеме (Match_mlin_Sch)
- •4.1. Создание новой схемы
- •4.2. Расчёт геометрических размеров через LineCalc
- •4.3. Сборка микрополосковой схемы
- •4.4. Настройка компонентов
- •4.5. Моделирование и подстройка (Tune)
- •Модель на топологическом уровне
- •5.5. Исследование сетки (Mesh study)
- •5.6. Создание символа для внутренней ячейки
2.4. Сохранение результатов
Можно сохранить сеанс Smith Chart кнопкой Save (дискета). Закройте Smith Chart.
Модель на идеальных линиях передачи
3. Моделирование на идеальных линиях (схема Match_Ideal)
3.1. Сбор схемы
В окне схемы Match_Ideal добавьте компоненты из палитр:
- TLines-Ideal:
- TLIN (идеальная линия) – для последовательного участка.
- TLSC (короткозамкнутая линия) – для шлейфа.
- Simulation-S_Param:
- Term (терминатор) – два штуки.
- S_Param (контроллер S-параметров).
Разместите элементы, соедините проводами (Insert → Wire или Ctrl+W).
Установите землю: Insert → Ground (или кнопка с символом земли).
3.2. Настройка параметров
Двойной клик на TLIN: задайте Z = 50 Ом, E = (полученное значение), F=9.4 GHz.
Двойной клик на TLSC: Z=50, E = , F=9.4 GHz.
Двойной клик на Term1: Num=1, Z=50 Ом.
Двойной клик на Term2: Num=2, Z=35+j*15 (комплексное число вводится как 35+j*15).
Двойной клик на S_Param: во вкладке Frequency задайте Start=1 GHz, Stop= 18.8 GHz, Step = 10 MHz.
3.3. Запуск симуляции и анализ
Нажмите Simulate → Simulate (или клавиша F7).
После расчёта автоматически откроется окно Data Display.
Для построения графиков:
- Insert → Rectangular Plot – разместите полотно.
- В окне выбора данных: из списка слева выберите S(1,1), нажмите >>Add>>, в появившемся окне выберите dB. Аналогично для S(2,1). Нажмите OK.
- Для просмотра на диаграмме Смита: Insert → Smith Chart, выберите S(1,1) (без преобразования).
Поставьте маркер на частоту 2.5 ГГц: Marker → New (Ctrl+M) и кликните на графике. Для настройки отображения импеданса: дважды кликните на маркере → вкладка Format → выберите нужный формат.
Переход к микрополосковой схеме (Match_mlin_Sch)
4.1. Создание новой схемы
File → New → Schematic, имя Match_MLIN_Sch.
4.2. Расчёт геометрических размеров через LineCalc
В окне схемы выберите Tools → LineCalc → Start LineCalc.
В окне LineCalc:
- Component Type: выберите MLIN.
- Заполните параметры подложки согласно варианту: Er, H, T, TanD, F (2.5 GHz).
- В поле Z введите 50 Ом, в поле E_Eff – электрическую длину последовательного участка (например, 114°).
- Нажмите кнопку Synthesize → появятся физические размеры W и L.
- Запишите их (например, W=0.9 мм, L=20.6 мм).
- Аналогично для короткозамкнутого шлейфа: введите E_Eff=63°, нажмите Synthesize → запишите W и L (обычно ширина та же, длина другая).
Закройте LineCalc.
4.3. Сборка микрополосковой схемы
Из палитры TLines-Microstrip возьмите:
- MSUB – определение подложки.
- MLIN – две штуки (последовательная линия и шлейф).
- MTEE_ADS – Т-образное соединение.
- VIAGND – модель отверстия.
Из Simulation-S_Param: Term (два), S_Param, VSWR (измеритель КСВН).
Insert → VAR – добавьте блок переменных.
В VAR создайте переменные (например, W50=0.9 mm, Lfeed=2.5 mm, Lser=20.6 mm, Lshunt=11.4 mm). Вводите с единицами через пробел (например, 0.9 mm).
