Software: FEMM - Elektrostatik - Geometrie: Unterschied zwischen den Versionen

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'''1. Konfiguration des Arbeitsbereiches'''
 
'''1. Konfiguration des Arbeitsbereiches'''[[Bild:Software_FEMM_-_Elektrostatik_-_Geometrie_dialog-view-keyboard.gif|right]]
* Anpassen des sichtbaren Koordinaten-Bereichs an die Objektgröße mittels '''''View - Keyboard''''' .
* Anpassen des sichtbaren Koordinaten-Bereichs an die Objektgröße mittels '''''View - Keyboard''''' .
* Aktivieren der Rasteranzeige und des Rasterfangs .
* Aktivieren der Rasteranzeige [[Bild:Software_FEMM_-_Elektrostatik_-_Einstieg_button-show-grid.gif]] und des Rasterfangs [[Bild:Software_FEMM_-_Elektrostatik_-_Einstieg_button-snap-to-grid.gif]].
* Vorläufige Rastergröße von 0.5 mm in Kartesischen Koordinaten.
* Vorläufige Rastergröße [[Bild:Software_FEMM_-_Elektrostatik_-_Einstieg_button-grid-size.gif]] von 0.5 mm in Kartesischen Koordinaten.
'''2. Laminat-Geometrie (Rechteck)'''
'''2. Laminat-Geometrie (Rechteck)'''
* Die 0.5 mm hohe Laminatschicht liegt direkt auf der X-Achse.
* Die 0.5 mm hohe Laminatschicht liegt direkt auf der X-Achse.
* Mit 5 mm Breite für die rechte Symmetriehälfte erfasst man die 10-fache Entfernung zwischen Masseschicht und Leiterbahn.
* Mit 5 mm Breite für die rechte Symmetriehälfte erfasst man die 10-fache Entfernung zwischen Masseschicht und Leiterbahn.
* Definition der Eck-Knoten (linke Maustaste).
* [[Bild:Software_FEMM_button_nodes.gif]] Definition der Eck-Knoten (linke Maustaste).
* Definition der Kanten zwischen den Knoten.
* [[Bild:Software_FEMM_button_segment.gif]] Definition der Kanten zwischen den Knoten.
'''3. Berücksichtigter Luftraum'''
'''3. Berücksichtigter Luftraum'''
* Im FEMAP-Modell hatten wir aufgrund der beschränkten Netzgröße nur ca. 1 mm Luft über dem Laminat berücksichtigt.
* Im FEMAP-Modell hatten wir aufgrund der beschränkten Netzgröße nur ca. 1 mm Luft über dem Laminat berücksichtigt.

Version vom 20. Juni 2008, 13:51 Uhr

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Software FEMM - Elektrostatik - Beispiel leiterplatte.gif

Noch einmal zur Erinnerung der abstrahierte Aufbau des Verdrahtungsträgers:

  • Die Kupferschichten sind jeweils 35 µm dick.
  • Das Laminat FR4 zwischen Masse-Ebene und Leiterbahnen ist jeweils 0,5 mm dick.
  • Die Breite einer Leiterbahn beträgt in Abhängigkeit von der Teilnehmernummer 0,2xx mm (xx=01 bis 99).
  • FR4-Laminat: εr =4,7

In einem ersten FEMM-Modell Leiterplatte1_xx.FEE werden wir einen hinreichend großen Luftraum modellieren, um damit das unendliche Feld zu erfassen:

  • Wir modellieren nur die obere Hälfte des Verdrahtungsträgers.
  • Unter Ausnutzung der Symmetrie-Eigenschaften genügt z.B. die rechte Seite der oberen Verdrahtungsträger-Hälfte.

Es existieren einige Besonderheiten im FEMM-Programm:

  • In FEMM (Elektrostatik) wird nur das elektrische Feld in den Isolatoren berechnet. Leiter werden als feldfrei angenommen (als ideal leitend).
  • Mittels geometrischer Objekte muss man nur den betrachteten Raum für die Isolatoren beschreiben (Luft und Laminat).
  • Grenzen zwischen Isolator und Leiter werden im Sinne einer Randbedingungen mit dem Leiter-Potential [V] belegt.
  • Grenzen zum nicht betrachteten Raum müssen mit geeigneten Randbedingungen versehen werden.

In diesem Sinne beschreiben wir nun die Geometrie der Isolator-Bereiche:

Software FEMM - Elektrostatik - Geometrie luft-und-laminat.gif


1. Konfiguration des Arbeitsbereiches

Software FEMM - Elektrostatik - Geometrie dialog-view-keyboard.gif
  • Anpassen des sichtbaren Koordinaten-Bereichs an die Objektgröße mittels View - Keyboard .
  • Aktivieren der Rasteranzeige Software FEMM - Elektrostatik - Einstieg button-show-grid.gif und des Rasterfangs Software FEMM - Elektrostatik - Einstieg button-snap-to-grid.gif.
  • Vorläufige Rastergröße Software FEMM - Elektrostatik - Einstieg button-grid-size.gif von 0.5 mm in Kartesischen Koordinaten.

2. Laminat-Geometrie (Rechteck)

  • Die 0.5 mm hohe Laminatschicht liegt direkt auf der X-Achse.
  • Mit 5 mm Breite für die rechte Symmetriehälfte erfasst man die 10-fache Entfernung zwischen Masseschicht und Leiterbahn.
  • Software FEMM button nodes.gif Definition der Eck-Knoten (linke Maustaste).
  • Software FEMM button segment.gif Definition der Kanten zwischen den Knoten.

3. Berücksichtigter Luftraum

  • Im FEMAP-Modell hatten wir aufgrund der beschränkten Netzgröße nur ca. 1 mm Luft über dem Laminat berücksichtigt.
  • Wir nehmen nun 2.5 mm, was dem 5-fachen Abstand zwischen Masseschicht und Leiterbahn entspricht.
  • Den Bereich der Leiterbahn müssen wir von dem Luftraum aussparen.
  • Definition der Eck-Knoten
    • Den gemeinsamen Knoten zum Laminat kann man verwenden (nicht neu definieren!).
    • Die "krummen" Werte am Leiterzug sollte man manuell als Koordinaten eingeben:
      • Mit Cursor ohne Klick nächste Koordinate fangen (aktueller Wert sichtbar in Statuszeile!)
      • Tab-Taste öffnet die Koordinateneingabe mit aktuell gefangener Cursor-Position.
      • Die Werte kann man beliebig ändern. Da Formeln möglich sind, kann man damit Rechenfehler vermeiden (Siehe Bild).
  • Definition der Kanten zwischen den Knoten.
    • Die gemeinsame Kante zum Laminat kann man verwenden (nicht neu definieren!)
    • Zur Bearbeitung der Kanten um den winzigen Leiterzug sollte man die Zoom-Funktionen nutzen: