Ansys pour la simulation électronique
Ansys pour la simulation électronique
Solutions complètes de simulation électronique avec Ansys
La suite de solutions Ansys Electronics vous permet de minimiser les coûts de test, de garantir la conformité aux réglementations et d’améliorer la fiabilité tout en réduisant considérablement le temps de développement des produits.
Nos simulateurs de référence sont conçus pour traiter les aspects les plus critiques de la conception de vos produits. Que vous travailliez sur des machines électriques, des groupes motopropulseurs de véhicules électriques, des circuits imprimés, des boîtiers, des conceptions de circuits intégrés, des antennes, des dispositifs RF, micro-ondes ou électromécaniques, les solutions Ansys vous aident à relever les défis électromagnétiques, thermiques, d’intégrité du signal (SI), d’intégrité de l’alimentation (PI), d’effets parasites, de câblage et de vibration.
Utilisez nos capacités de simulation avancées pour construire les meilleurs produits de pointe de leur catégorie de manière efficace et efficiente.
Solutions complètes de simulation électronique avec Ansys
La suite de solutions Ansys Electronics vous permet de minimiser les coûts de test, de garantir la conformité aux réglementations et d’améliorer la fiabilité tout en réduisant considérablement le temps de développement des produits.
Nos simulateurs de référence sont conçus pour traiter les aspects les plus critiques de la conception de vos produits. Que vous travailliez sur des machines électriques, des groupes motopropulseurs de véhicules électriques, des circuits imprimés, des boîtiers, des conceptions de circuits intégrés, des antennes, des dispositifs RF, micro-ondes ou électromécaniques, les solutions Ansys vous aident à relever les défis électromagnétiques, thermiques, d’intégrité du signal (SI), d’intégrité de l’alimentation (PI), d’effets parasites, de câblage et de vibration.
Utilisez nos capacités de simulation avancées pour construire les meilleurs produits de pointe de leur catégorie de manière efficace et efficiente.
Découvrez le produit phare: Ansys HFSS !
Simulation 3D des phénomènes électromagnétiques hautes fréquences
Ansys HFSS est un logiciel de simulation électromagnétique (EM) en 3D qui permet de concevoir et de simuler des produits électroniques haute fréquence tels que des antennes, des réseaux d’antennes, des composants RF ou micro-ondes, des interconnexions à grande vitesse, des filtres, des connecteurs, des boîtiers de circuits intégrés et des cartes de circuits imprimés.
Les ingénieurs du monde entier utilisent le logiciel Ansys HFSS pour concevoir les composants électroniques haute fréquence et haute vitesse utilisés dans les systèmes de communication, les systèmes avancés d’aide à la conduite (ADAS), les satellites et l’internet des objets (IoT). satellites et les produits de l’internet des objets (IoT).
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Simulation 3D des phénomènes électromagnétiques hautes fréquences
Ansys HFSS est un logiciel de simulation électromagnétique (EM) en 3D qui permet de concevoir et de simuler des produits électroniques haute fréquence tels que des antennes, des réseaux d’antennes, des composants RF ou micro-ondes, des interconnexions à grande vitesse, des filtres, des connecteurs, des boîtiers de circuits intégrés et des cartes de circuits imprimés.
Les ingénieurs du monde entier utilisent le logiciel Ansys HFSS pour concevoir les composants électroniques haute fréquence et haute vitesse utilisés dans les systèmes de communication, les systèmes avancés d’aide à la conduite (ADAS), les satellites et l’internet des objets (IoT). satellites et les produits de l’internet des objets (IoT).
HIGHLIGHTS
HFSS est le premier outil EM pour la R&D et le prototypage virtuel. Il réduit la durée du cycle de conception et améliore la fiabilité et les performances de votre produit.
Analyse EMI/EMC
Ansys Electronics Desktop permet aux ingénieurs de combiner facilement la précision inégalée des solveurs de champs électromagnétiques 3D et 2,5D d’Ansys et les puissantes solutions au niveau circuit et système d’Ansys RF Option pour diagnostiquer, isoler et éliminer les problèmes d’EMI et de radiofréquences (RFI) dès le début du cycle de conception.
Les utilisateurs peuvent tirer parti du flux de travail transparent d’Electronics Desktop, qui comprend des solveurs de champs électromagnétiques avancés, et les relier dynamiquement à des simulateurs de circuits de puissance pour prédire les performances EMI/EMC des appareils électriques. Ces flux de travail intégrés évitent les itérations de conception répétitives et les tests de certification CEM récurrents et coûteux. De multiples solveurs EM destinés à traiter divers problèmes électromagnétiques, ainsi que les simulateurs de circuits d’Electronics Desktop, aident les ingénieurs à évaluer les performances globales de leurs appareils électriques et à créer des conceptions exemptes d’interférences. Ces divers problèmes vont des émissions rayonnées et conduites, de la susceptibilité, de la diaphonie, de la détection RF, de la coexistence RF, de la cosite, de la décharge électrostatique, des transitoires électriques rapides (EFT), de l’éclatement, des effets de la foudre, des champs de haute intensité (HIRF), des risques de rayonnement (RADHAZ), des effets environnementaux électromagnétiques (EEE), des impulsions électromagnétiques (EMP) à l’efficacité du blindage et à d’autres applications de CEM.
Interférences radioélectriques (RFI) dans les environnements complexes
EMIT travaille main dans la main avec Ansys HFSS pour combiner l’analyse des interférences des systèmes RF avec la meilleure simulation électromagnétique pour la modélisation du couplage antenne-antenne installé. Il en résulte une solution complète permettant de prédire de manière fiable les effets des interférences radioélectriques dans des environnements multi-antennes avec plusieurs émetteurs et récepteurs.
Le puissant moteur d’analyse d’EMIT calcule toutes les interactions RF importantes, y compris les effets non linéaires des composants du système. Le diagnostic des interférences radioélectriques dans des environnements complexes est notoirement difficile et coûteux à réaliser dans un environnement de test, mais grâce aux vues dynamiques des résultats liés d’EMIT, l’identification de la cause première de toute interférence est rapidement réalisée par le biais d’un traçage graphique des signaux et de résumés de diagnostic qui montrent l’origine exacte et le chemin que les signaux d’interférence empruntent pour atteindre chaque récepteur. Une fois la cause de l’interférence découverte, EMIT permet d’évaluer rapidement les différentes mesures d’atténuation des interférences afin de parvenir à la solution optimale. Le nouveau lien de données HFSS/EMIT permet de créer le modèle d’analyse RFI dans EMIT directement à partir du modèle physique 3D des antennes installées dans HFSS. Cela permet d’obtenir un flux de travail transparent de bout en bout pour une solution RFI complète pour les environnements RF allant de l’interférence cosite des grandes plates-formes à la désensibilisation des récepteurs dans les appareils électroniques.
Analyse des antennes installées et des sites RF
Dans Ansys HFSS, les ingénieurs peuvent simuler des antennes à réseau phasé infinies et finies avec tous les effets électromagnétiques, y compris le couplage mutuel, la définition du réseau, les effets de bord du réseau fini, les éléments fictifs et la suppression d’éléments, grâce à une simulation avancée des cellules unitaires.
Une conception de réseau candidate peut examiner les impédances d’entrée de tous les éléments dans n’importe quelle condition de balayage de faisceau. Les antennes réseau à commande de phase peuvent être optimisées en termes de performances au niveau de l’élément, du sous-réseau ou du réseau complet sur la base de la correspondance de l’élément (passive ou pilotée) et du comportement du diagramme de champ lointain et de champ proche dans n’importe quelle condition de balayage d’intérêt. La modélisation d’un réseau infini implique un ou plusieurs éléments d’antenne placés dans une cellule unitaire. La cellule contient des conditions limites périodiques sur les parois environnantes pour refléter les champs, créant ainsi un nombre infini d’éléments. L’impédance de balayage des éléments et les diagrammes de rayonnement des éléments intégrés peuvent être calculés, y compris tous les effets de couplage mutuel. La méthode est particulièrement utile pour prédire les angles de balayage aveugles qui peuvent se produire dans certaines conditions d’orientation des faisceaux. La technologie de simulation des réseaux finis s’appuie sur la décomposition de domaine avec la cellule unitaire pour obtenir une solution rapide pour les grands réseaux de taille finie. Cette technologie permet d’effectuer une analyse complète des réseaux afin de prévoir tous les couplages mutuels, l’impédance de balayage, les modèles d’éléments, les modèles de réseaux et les effets de bord des réseaux.
Analyse des systèmes et circuits RF +
Combinées à HFSS, les technologies de simulation de circuits et de systèmes RF créent un flux de travail haute performance de bout en bout pour les applications RF, EMI/EMC et autres.
Il comprend EMIT, une approche multifidélité unique pour prédire les performances des systèmes RF dans des environnements RF complexes avec de multiples sources d’interférence. EMIT fournit également les outils de diagnostic nécessaires pour identifier rapidement les causes profondes des problèmes de brouillage radioélectrique et les atténuer dès le début du cycle de conception.
Analyse de l’intégrité des signaux et de l’alimentation +
Combiné à HFSS, SI Circuits peut être utilisé pour analyser l’intégrité des signaux, l’intégrité de l’alimentation et les problèmes d’interférence électromagnétique causés par la réduction des marges de synchronisation et de bruit dans les circuits imprimés, les boîtiers électroniques, les connecteurs et d’autres interconnexions électroniques complexes.
HFSS avec SI Circuits peut gérer la complexité de la conception des interconnexions modernes de puce à puce à travers les circuits intégrés, les boîtiers, les connecteurs et les circuits imprimés. En tirant parti de la capacité de simulation avancée des champs électromagnétiques de HFSS, dynamiquement liée à une simulation puissante des circuits et des systèmes, les ingénieurs peuvent comprendre les performances des produits électroniques à grande vitesse bien avant de construire un prototype dans le matériel.
Composants 3D cryptés
La prise en charge des composants 3D cryptés dans HFSS 3D Layout permet aux entreprises de partager leurs conceptions détaillées de composants (connecteurs, antennes, condensateurs SMD) sans divulguer la propriété intellectuelle telle que la géométrie et les propriétés des matériaux
La possibilité de simuler des composants HFSS 3D cryptés signifie qu’il n’est plus nécessaire de faire des compromis sur la précision. Les concepteurs ne sont plus obligés d’utiliser des composants au niveau du circuit (par exemple, des modèles de paramètres S) plutôt que de véritables modèles 3D dans leur conception, ce qui a un impact sur la précision globale de la simulation.
Il permet aux clients potentiels des fournisseurs d’utiliser des composants 3D cryptés dans la conception d’un système complet. L’utilisateur final a davantage confiance dans la validité des résultats grâce à une prise en compte rigoureuse des effets de couplage de l’intégration, tout en protégeant la propriété intellectuelle de conception du fournisseur. En outre, il fournit également une fidélité de simulation complète et sans compromis pour les composants 3D cryptés avec HFSS et le maillage adaptatif offrant sa précision de référence.
Multiplication
Ansys HFSS a été amélioré avec l’analyse de multipaction, qui résout un phénomène électronique qui peut causer des pannes dues à des champs électriques élevés dans le vide, améliorant ainsi les solutions pour les applications aérospatiales et les satellites 5G.
Le solveur de multipaction HFSS est basé sur une méthode de particules en cellules (PIC) à éléments finis. HFSS fournit l’analyse de multipaction en tant que post-traitement des solutions de champ dans le domaine de la fréquence. En quelques étapes de configuration des excitations et des conditions limites pour la simulation des particules chargées, vous pouvez vérifier si votre conception répond à la norme de prévention des ruptures par multipaction.
HIGHLIGHTS
HFSS est le premier outil EM pour la R&D et le prototypage virtuel. Il réduit la durée du cycle de conception et améliore la fiabilité et les performances de votre produit.
Analyse EMI/EMC
Ansys Electronics Desktop permet aux ingénieurs de combiner facilement la précision inégalée des solveurs de champs électromagnétiques 3D et 2,5D d’Ansys et les puissantes solutions au niveau circuit et système d’Ansys RF Option pour diagnostiquer, isoler et éliminer les problèmes d’EMI et de radiofréquences (RFI) dès le début du cycle de conception.
Les utilisateurs peuvent tirer parti du flux de travail transparent d’Electronics Desktop, qui comprend des solveurs de champs électromagnétiques avancés, et les relier dynamiquement à des simulateurs de circuits de puissance pour prédire les performances EMI/EMC des appareils électriques. Ces flux de travail intégrés évitent les itérations de conception répétitives et les tests de certification CEM récurrents et coûteux. De multiples solveurs EM destinés à traiter divers problèmes électromagnétiques, ainsi que les simulateurs de circuits d’Electronics Desktop, aident les ingénieurs à évaluer les performances globales de leurs appareils électriques et à créer des conceptions exemptes d’interférences. Ces divers problèmes vont des émissions rayonnées et conduites, de la susceptibilité, de la diaphonie, de la détection RF, de la coexistence RF, de la cosite, de la décharge électrostatique, des transitoires électriques rapides (EFT), de l’éclatement, des effets de la foudre, des champs de haute intensité (HIRF), des risques de rayonnement (RADHAZ), des effets environnementaux électromagnétiques (EEE), des impulsions électromagnétiques (EMP) à l’efficacité du blindage et à d’autres applications de CEM.
Interférences radioélectriques (RFI) dans les environnements complexes
EMIT travaille main dans la main avec Ansys HFSS pour combiner l’analyse des interférences des systèmes RF avec la meilleure simulation électromagnétique pour la modélisation du couplage antenne-antenne installé. Il en résulte une solution complète permettant de prédire de manière fiable les effets des interférences radioélectriques dans des environnements multi-antennes avec plusieurs émetteurs et récepteurs.
Le puissant moteur d’analyse d’EMIT calcule toutes les interactions RF importantes, y compris les effets non linéaires des composants du système. Le diagnostic des interférences radioélectriques dans des environnements complexes est notoirement difficile et coûteux à réaliser dans un environnement de test, mais grâce aux vues dynamiques des résultats liés d’EMIT, l’identification de la cause première de toute interférence est rapidement réalisée par le biais d’un traçage graphique des signaux et de résumés de diagnostic qui montrent l’origine exacte et le chemin que les signaux d’interférence empruntent pour atteindre chaque récepteur. Une fois la cause de l’interférence découverte, EMIT permet d’évaluer rapidement les différentes mesures d’atténuation des interférences afin de parvenir à la solution optimale. Le nouveau lien de données HFSS/EMIT permet de créer le modèle d’analyse RFI dans EMIT directement à partir du modèle physique 3D des antennes installées dans HFSS. Cela permet d’obtenir un flux de travail transparent de bout en bout pour une solution RFI complète pour les environnements RF allant de l’interférence cosite des grandes plates-formes à la désensibilisation des récepteurs dans les appareils électroniques.
Analyse des antennes installées et des sites RF
Dans Ansys HFSS, les ingénieurs peuvent simuler des antennes à réseau phasé infinies et finies avec tous les effets électromagnétiques, y compris le couplage mutuel, la définition du réseau, les effets de bord du réseau fini, les éléments fictifs et la suppression d’éléments, grâce à une simulation avancée des cellules unitaires.
Une conception de réseau candidate peut examiner les impédances d’entrée de tous les éléments dans n’importe quelle condition de balayage de faisceau. Les antennes réseau à commande de phase peuvent être optimisées en termes de performances au niveau de l’élément, du sous-réseau ou du réseau complet sur la base de la correspondance de l’élément (passive ou pilotée) et du comportement du diagramme de champ lointain et de champ proche dans n’importe quelle condition de balayage d’intérêt. La modélisation d’un réseau infini implique un ou plusieurs éléments d’antenne placés dans une cellule unitaire. La cellule contient des conditions limites périodiques sur les parois environnantes pour refléter les champs, créant ainsi un nombre infini d’éléments. L’impédance de balayage des éléments et les diagrammes de rayonnement des éléments intégrés peuvent être calculés, y compris tous les effets de couplage mutuel. La méthode est particulièrement utile pour prédire les angles de balayage aveugles qui peuvent se produire dans certaines conditions d’orientation des faisceaux. La technologie de simulation des réseaux finis s’appuie sur la décomposition de domaine avec la cellule unitaire pour obtenir une solution rapide pour les grands réseaux de taille finie. Cette technologie permet d’effectuer une analyse complète des réseaux afin de prévoir tous les couplages mutuels, l’impédance de balayage, les modèles d’éléments, les modèles de réseaux et les effets de bord des réseaux.
Analyse des systèmes et circuits RF +
Combinées à HFSS, les technologies de simulation de circuits et de systèmes RF créent un flux de travail haute performance de bout en bout pour les applications RF, EMI/EMC et autres.
Il comprend EMIT, une approche multifidélité unique pour prédire les performances des systèmes RF dans des environnements RF complexes avec de multiples sources d’interférence. EMIT fournit également les outils de diagnostic nécessaires pour identifier rapidement les causes profondes des problèmes de brouillage radioélectrique et les atténuer dès le début du cycle de conception.
Analyse de l’intégrité des signaux et de l’alimentation +
Combiné à HFSS, SI Circuits peut être utilisé pour analyser l’intégrité des signaux, l’intégrité de l’alimentation et les problèmes d’interférence électromagnétique causés par la réduction des marges de synchronisation et de bruit dans les circuits imprimés, les boîtiers électroniques, les connecteurs et d’autres interconnexions électroniques complexes.
HFSS avec SI Circuits peut gérer la complexité de la conception des interconnexions modernes de puce à puce à travers les circuits intégrés, les boîtiers, les connecteurs et les circuits imprimés. En tirant parti de la capacité de simulation avancée des champs électromagnétiques de HFSS, dynamiquement liée à une simulation puissante des circuits et des systèmes, les ingénieurs peuvent comprendre les performances des produits électroniques à grande vitesse bien avant de construire un prototype dans le matériel.
Composants 3D cryptés
La prise en charge des composants 3D cryptés dans HFSS 3D Layout permet aux entreprises de partager leurs conceptions détaillées de composants (connecteurs, antennes, condensateurs SMD) sans divulguer la propriété intellectuelle telle que la géométrie et les propriétés des matériaux
La possibilité de simuler des composants HFSS 3D cryptés signifie qu’il n’est plus nécessaire de faire des compromis sur la précision. Les concepteurs ne sont plus obligés d’utiliser des composants au niveau du circuit (par exemple, des modèles de paramètres S) plutôt que de véritables modèles 3D dans leur conception, ce qui a un impact sur la précision globale de la simulation.
Il permet aux clients potentiels des fournisseurs d’utiliser des composants 3D cryptés dans la conception d’un système complet. L’utilisateur final a davantage confiance dans la validité des résultats grâce à une prise en compte rigoureuse des effets de couplage de l’intégration, tout en protégeant la propriété intellectuelle de conception du fournisseur. En outre, il fournit également une fidélité de simulation complète et sans compromis pour les composants 3D cryptés avec HFSS et le maillage adaptatif offrant sa précision de référence.
Multiplication
Ansys HFSS a été amélioré avec l’analyse de multipaction, qui résout un phénomène électronique qui peut causer des pannes dues à des champs électriques élevés dans le vide, améliorant ainsi les solutions pour les applications aérospatiales et les satellites 5G.
Le solveur de multipaction HFSS est basé sur une méthode de particules en cellules (PIC) à éléments finis. HFSS fournit l’analyse de multipaction en tant que post-traitement des solutions de champ dans le domaine de la fréquence. En quelques étapes de configuration des excitations et des conditions limites pour la simulation des particules chargées, vous pouvez vérifier si votre conception répond à la norme de prévention des ruptures par multipaction.
CADFEM – Votre partenaire unique pour la simulation
Avec plus de 35 ans d’expérience dans la simulation, CADFEM est le partenaire idéal pour couvrir le vaste éventail de types de simulations pour la mécanique des structures.
Qu’il s’agisse d’une analyse de résistance statique ou d’une mise en œuvre de propriétés matérielles spécifiques, vous pouvez bénéficier de l’expertise en simulation de CADFEM pour résoudre vos tâches de développement.
Dans plus de 50 offres de formation différentes, nous vous fournissons le savoir-faire approprié pour résoudre vos tâches dans le domaine de la mécanique des structures, de la thermique, de l’acoustique et bien plus encore…
Démarrez rapidement et en fonction de vos besoins : conseillé par CADFEM, trouvez dans la large gamme de logiciels et de licences, allant d’un accès facile via License as a Service à des équipements professionnels, y compris des intégrations de clusters HPC, la solution qui vous convient.
Pour plus d’informations, veuillez nous contacter.
CADFEM – Votre partenaire unique pour la simulation
Avec plus de 35 ans d’expérience dans la simulation, CADFEM est le partenaire idéal pour couvrir le vaste éventail de types de simulations pour la mécanique des structures.
Qu’il s’agisse d’une analyse de résistance statique ou d’une mise en œuvre de propriétés matérielles spécifiques, vous pouvez bénéficier de l’expertise en simulation de CADFEM pour résoudre vos tâches de développement.
Dans plus de 50 offres de formation différentes, nous vous fournissons le savoir-faire approprié pour résoudre vos tâches dans le domaine de la mécanique des structures, de la thermique, de l’acoustique et bien plus encore…
Démarrez rapidement et en fonction de vos besoins : conseillé par CADFEM, trouvez dans la large gamme de logiciels et de licences, allant d’un accès facile via License as a Service à des équipements professionnels, y compris des intégrations de clusters HPC, la solution qui vous convient.
Pour plus d’informations, veuillez nous contacter.
Références Clients: Simulation Electronique
Conception d’antennes et de haut débit à l’aide d’ANSYS Electronics
Le développement de nouveaux appareils ménagers, la connexion à l’Internet des objets (IoT) est cruciale pour BSH Hausgeräte GmbH qui souhaite renforcer son avantage concurrentiel sur le marché. C’est pourquoi des modules de communication polyvalents et peu encombrants sont conçus pour fonctionner de manière fiable dans différents emplacements.
Simulation d’interférences pour le positionnement d’antennes
Le groupe Kopter développe une nouvelle génération d’hélicoptères. Ces derniers sont équipés de divers systèmes d’antennes à des fins de communication. Afin d’assurer un comportement d’émission et de réception clair, la simulation électromagnétique permet d’éviter les perturbations dues aux interférences.
Optimiser le diagramme de rayonnement des antennes par la simulation
WISI Automotive est synonyme de plus de 90 ans d’expérience dans le domaine de la technologie des radiofréquences (HF) et est depuis plus de 50 ans un partenaire compétent de l’industrie automobile pour les antennes, les systèmes télématiques et les accessoires HF.
Références Clients: Simulation Electronique
Conception d’antennes et de haut débit à l’aide d’ANSYS Electronics
Le développement de nouveaux appareils ménagers, la connexion à l’Internet des objets (IoT) est cruciale pour BSH Hausgeräte GmbH qui souhaite renforcer son avantage concurrentiel sur le marché. C’est pourquoi des modules de communication polyvalents et peu encombrants sont conçus pour fonctionner de manière fiable dans différents emplacements.
Simulation d’interférences pour le positionnement d’antennes
Le groupe Kopter développe une nouvelle génération d’hélicoptères. Ces derniers sont équipés de divers systèmes d’antennes à des fins de communication. Afin d’assurer un comportement d’émission et de réception clair, la simulation électromagnétique permet d’éviter les perturbations dues aux interférences.
Optimiser le diagramme de rayonnement des antennes par la simulation
WISI Automotive est synonyme de plus de 90 ans d’expérience dans le domaine de la technologie des radiofréquences (HF) et est depuis plus de 50 ans un partenaire compétent de l’industrie automobile pour les antennes, les systèmes télématiques et les accessoires HF.