主要观点总结
本文介绍了S参数、SPICE模型及其优缺点,以及S参数在SPICE仿真中的收敛性问题。文章还提到了SIDesigner的仿真解决方案,包括S参数转换成宽带SPICE模型的过程。
关键观点总结
关键观点1: S参数的优缺点
S参数易于测量且高频特性准确,概念简单、分析方便,并能深入洞察信号完整性问题。但只能用于频域分析,无法同时根据电压和电流波来表征网络,级联S参数比级联ABCD参数困难,有时需要转换为其他参数格式。
关键观点2: SPICE模型的优缺点
SPICE模型广泛用于电路仿真,能模拟电路行为并预测性能。优点包括广泛的应用、电路设计的验证工具、详细的电路分析等。但计算资源需求高,模型准确性问题,难以模拟某些现象,对用户专业知识要求高,难以模拟实际工作条件,仿真结果的验证等是其缺点。
关键观点3: S参数在SPICE仿真中的收敛性问题
S参数在SPICE仿真中的收敛性是一个重要问题,需要综合考虑文件的完整性、频点的排列、被动性和因果性问题。将S参数转换为具有物理意义的等效电路可以有效解决不收敛的情况,提高仿真的准确性。
关键观点4: SIDesigner的仿真解决方案
SIDesigner支持将S参数转换成宽带SPICE模型。通过菜单栏Tools下的S Converter Tool,可以打开对话框进行设置并输出拟合后的S参数。它以True-SPICE仿真器为核心引擎,形成商业闭环,为客户提供高价值服务。
文章预览
S参数 及优缺点 S参数,即散射参数,是用于描述传输通道频域特性的一种参数,广泛应用于射频和微波领域。 以下是S参数的一些优缺点: 优点 易于测量且高频特性准确: S参数非常容易测量,并且在高频条件下,其 准确性优于其他参数。 概念简单、分析方便: S参数的概念简单明了,分析过程方便快捷,能够深入洞察测试和建模中存在的问题。 深入洞察信号完整性问题: S参数可以分析信号完整性问题,如反射、串扰、损耗等。 适用于非匹配网络和高频环环境: S参数特别适用于非匹配网络和高频环境,因为在这些条件下,传统的电压和电流参数不便于测量。 可以直接得到介质材料参数信息: 利用S参数还能够直接得到介质材料的相对介电常数、介质损耗等参数信息,这是一般的时域分析所不具备的。 广泛的应用场景: S参数在高速数字设
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