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Sonnet 学习笔记 1
Sonnet 学习笔记 sonnet studywhr
Sonnet 学习笔记
GETTING STARTED
Netlist project :理想器件、数据文件、sonnet 几何图形工程。一般是完成多个geometry工程文件
的合并,EM分析的是路的理论分析、仿真。
Sonnet 的EM分析程序,默认边界六个面是无损金属,这对高效分析电磁环境有以下优点:
1、 能够提供有效的地参考平面,这对动态范围超过50-60dB 的S参数是很有意义的,在
sonnet中S参数的动态范围可以达到100dB。
2 、 由于基本的电磁分析技术,使用盒子和标准化的网格技术容许采用FFT计算交叉耦
合。
3、 实际中很多的电路都是放置在金属盒子中的,这样做有利于更加有效的模拟真实环
境。
例如微带电路在sonnet中建模,创建两层介质,一层代表介质基板,另外一层介质表示基板
和金属盒之间的空气层高度,金属则位于这两层介质之间。盒子的底部默认为微带电路的地平面。
盒子的上部和底部都可以使无损的,允许用户模拟地平面的损耗。
连接到金属化的外盒
由于软件中默认边界为无损金属盒,任何金属化的电路靠近边界就会连接到金属盒子上,就
像把真实电路焊接到了外部的金属盒子上一样的效果。如果不想让电路和外侧的金属盒子连接在
一起,就必须使得金属电路到边界的距离大于3-5倍的介质层的厚度。如图1所示。
图 1 非连接到外壳的金属需要距离边界3-5 倍介质基板的厚度
腔体谐振
对于在sonnet默认的六个金属面的金属盒子自然就会形成一个谐振腔,这个实际中电路盒子
大小的金属腔体也会产生谐振现象一样。用户可以在sonnet 中计算腔体的谐振频率,这样就可以
避免不需要的谐振,谐振频率通常在S参数中表现为一个很高的尖峰,如图2所示。
Sonnet 学习笔记 sonnet studywhr
图 2 金属盒的谐振频率
通过仿真结果或者在运行仿真中的提示就可以发现盒子的谐振频率。其中一种计算方法是使
用“Box Resonance Estimator ”((Analysis ⇒Estimate Box Resonances )。更进一步的说明请参见
sonnet user’s guidie 的329页 第22章 “Package Resonance ”
介质层和金属层
在sonnet的几何工程中,电路将有2层或者更多的(数目不受限制)介质层, 但是每层只能
够有一种介质材料。金属层的几何拓扑结构位于任意两层介质材料之间,并忽略金属层的厚度。
但同时在建立模型时需要金属层厚度的数据。过孔可以连接两层不同的介质。
使用(Circuit ⇒ Dielectric Layers)完成介质参数的设置,每加入一层介质,一个金属层也随
之增加在新增的介质层后。如图3所示。
图 3 设置介质层
Dielectric Layer表示介质层,并不是金属,在图3 中一共four Dielectric Layers 。
Sonnet 学习笔记 sonnet studywhr
Metal Level:表示金属层,在软件中被认为是零厚度并且和介质层的表面重合。在图3 中的例
子中包括盒子的上下表面,一共3个金属层,由于在盒子顶部的金属层在工程编辑器中是不可修
改的;盒子的底部金属作为GND 的参考面,并且是可以被访问的。盒子上下面的金属默认是无
耗的,但是在盒子属性设置中可以更改(Circuit ⇒ Box Settings).用户可以按照需要将金属材料设
置成所需的类型,例如在同一个金属层中同时使用铜和银绘制电路。
GND Level :用户可以在GND层绘制电路,但是确实无效的,因为GND层已经金属化了,然
而,在GND层绘制电路的目的一般是放置过孔或者介质块(dielectric bric
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