RFID/NFC天線線圈CST仿真實(shí)例(3)- 優(yōu)化匹配S21, 場(chǎng)路結(jié)合
之前寫(xiě)了兩期RFID線圈案例,模型其實(shí)自帶案例里面有:
RFID/NFC天線線圈 - 耦合系數(shù)k - 電感L方法,阻抗Z方法,電路UI方法
RFID/NFC天線線圈 - 匹配電路,負(fù)載和功率距離
這期我們看看RFID自帶案例,內(nèi)容用到優(yōu)化器和觀察場(chǎng)。
打開(kāi)自帶案例,里面有兩個(gè)任務(wù),第一個(gè)是個(gè)電路任務(wù),非常簡(jiǎn)單,只是查看了一下芯片的負(fù)載阻抗。第二個(gè)是個(gè)三維仿真任務(wù),里面還有一些電路任務(wù),這個(gè)是主要內(nèi)容。
先看下第一個(gè)任務(wù),就是查看S1P文件,用S參數(shù)任務(wù):
然后我們主要看第二個(gè)任務(wù):
注意三維環(huán)境中定義了磁場(chǎng)監(jiān)視器:
然后前往電路,可見(jiàn)匹配電路的元件參數(shù)為cs1, cs2, cp1和cp2四個(gè)電容:
參數(shù)列表中有已經(jīng)優(yōu)化好的電容參數(shù),其中distance參數(shù)是三維中控制兩個(gè)線圈之間距離的。
這里有四個(gè)大任務(wù),我們重點(diǎn)來(lái)看一下都分析了什么:
1. 掃參任務(wù)下的S參數(shù)任務(wù):
這是保留初始參數(shù)以及參考S參數(shù)結(jié)果的一個(gè)技巧,因?yàn)槲覀冞€要優(yōu)化電容參數(shù),所以保留一份初始值和S參數(shù)結(jié)果可以這樣做。
2. 優(yōu)化器任務(wù):
這里的優(yōu)化器任務(wù)中也加了一個(gè)S參數(shù)子任務(wù),因?yàn)槲覀兊膬?yōu)化目標(biāo)是S21。
查看優(yōu)化器優(yōu)化的參數(shù)
優(yōu)化目標(biāo)為S12在13.56MHz最大:
3. 獲得激勵(lì)磁場(chǎng)
第三個(gè)任務(wù)是個(gè)AC任務(wù),名字改掉了但是圖標(biāo)能看出來(lái):
這里端口1激勵(lì)了一個(gè)信號(hào),端口2是負(fù)載,也就是之前簡(jiǎn)單查看的那個(gè)S1P芯片阻抗作為負(fù)載。
Combine Results有勾選:
加上之前定義過(guò)H場(chǎng)監(jiān)視器,這樣回到三維環(huán)境就可以看到考慮了電路的H場(chǎng):
4. 場(chǎng)強(qiáng)提取
最后一個(gè)任務(wù)就是提取某一條線的H場(chǎng)強(qiáng):
可見(jiàn)線圈中心的場(chǎng)最強(qiáng)。
小結(jié):
1. 自帶案例里面的結(jié)果經(jīng)常是選擇性保存的,想要完整結(jié)果需要更新任務(wù)重新獲取。
2. 優(yōu)化器其實(shí)很簡(jiǎn)單,選擇優(yōu)化的參數(shù)與范圍,定義目標(biāo)參數(shù)就可以了。
3. 場(chǎng)監(jiān)視器+AC任務(wù)勾選Combine Result,就能得到考慮電路的場(chǎng)分布。感興趣的朋友可以查看一下沒(méi)有電路的場(chǎng)分布,看看區(qū)別。