仿真在线 发表

作者:  分类:AnsysEM  2017-06-30

示波器作为数字信号调试和分析的通用工具,近十多年来在高速串行信号的一致性测试和分析中得到了广泛应用,从最初的 USB2.0/Ethernet 等到当下热门 HDMI2.0/USB3.x/Display Port/PCIE等。近几年,随着信号速率的持续推高和信号处理技术发展的需要,示波器在高速眼图调试和分析中也已经日益成为最重要的工具,广泛应用在 10G/40...

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作者:  分类:ANSYS有限元分析  2017-06-29

使用ansys可以对种植牙的模型进行精确的受力分析,对于种植压关键参数的优化有重要的作用。欢迎有需求的用户与我们联系。我们可以提供培训或项目合作。 螺母直接钻入牙床骨骼,实现稳定的安装 牙床骨骼的质地,螺母的尺寸,长度,植入深度,都非常关键,通过软件仿真可以做到非常直观的分析。 分析可以用ansys workben...

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作者:  分类:ANSYS有限元分析  2017-06-29

很多人搞不懂,为啥ansys workbench之后还有一个AIM,用起来有点像,不是重复建设吗?究竟是什么鬼? D确有点像workbench,但两者是有差别D: aim更侧重给机械设计人员,而workbench只是用于替换难以理解和学习DDapdl 简而言之,aim更加简单,采用CAD常用D流程化操作,傻瓜版 而workbench是给专业仿真人员D,可操作范围非常广泛,...

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作者:  分类:ANSYS有限元分析  2017-06-28

如在workbench中可以通过command命令来修改物体的单元类型 我最近在用ANSYS模拟一个简单D梁,混凝土用SOLID65单元,钢筋用Link8单元(1),采用以下命令流定义: ......et,1,65,,,,,2,,1et,2,link8mp,ex,1,2.134e4mp,nuxy,1,0.2TB,CONC,1TBDATA,,0.3,0.5,2.45,24.5mp,ex,2,1.914e5mp,nuxy,2,0.3TB,BISO,2,1,2,TBTEMP,0TBDATA,,...

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作者:  分类:ANSYS有限元分析  2017-06-28

*** ERROR *** CP = 1.420 TIME= 04:37:51Element type 1 is not the same shape as SOLID185. Switching to a different shape is not allowed while elements of type 1 exist. NUMBER OF WARNING MESSAGES ENCOUNTERED= 2NUMBER OF ERROR MESSAGES ENCOUNTERED= 1 ***** PROBLEM TERMINATED BY INDICATED ERROR(S) OR ...

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作者:  分类:ANSYS有限元分析  2017-06-28

很多人对SpaceClaim是什么感到陌生,但他却非常强大而有用,特别是在ansys里头强大的很。 可以说,SpaceClaim尚未纳入workbench的模块里面,除了产品独立考虑外,一定程度上是因为spaceclaim太强大了,强大到以至于加入后会影响workbench的简单易用的印象。 可是简而言之:spaceclaim就是一个类似SolidWorks这样的建模产品,或...

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作者:  分类:Ansys-HFSS  2017-06-28

德州仪器(TI)近日宣布推出全新毫米波单芯片传感器产品组合,横跨具有完整端到端开发平台的76至81GHz传感器的两大产品系列。德州仪器指出,两款AWR1x和IWR1x传感器产品组合提供比目前市场上毫米波解决方案高3倍的感测精度,样片现已供货。 德州仪器表示,这两款传感器具备高度集成、产品系列全面、高度智能化、环境灵活性...

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作者:  分类:Ansys-HFSS  2017-06-28

据外媒报道,三菱电机公司、诺基亚贝尔实验室和加州圣地亚哥无线通信中心日前宣布,他们共同开发了世界上第一个超高速氮化镓(GaN)包络追踪功率放大器,能支持高达80MHz的调制带宽,预计还能降低下一代无线基站的能耗。 合作各方预计将在2017年6月4日至9日在美国夏威夷檀香山举行的IEEE MTT国际微波研讨会(IMS)期间介绍具...

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作者:  分类:Ansys-HFSS  2017-06-28

在一般DIY制作中,由于阻抗关系到天线的匹配,也就关系到天线的驻波,所以,通常把驻波调小,阻抗也就基本正确了。 但是在专门制作天线时,为了明确调试的方向,提高调试的速度和精度,需要测试天线的阻抗。 阻抗和驻波不同,通常说的驻波是标量参数,它与相位没有什么关系。而阻抗是矢量参数,它与相位有直接的关系。测阻抗其实就...

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作者:  分类:Ansys-HFSS  2017-06-28

相信每一位使用过HFSS的工程师都有一个疑问或者曾经有一个疑问:我怎么才能使用HFSS计算的又快又准?对使用者而言,每个工程师遇到的工程问题不一样,工程经验不能够直接复制;对软件而言,随着HFSS版本的更新,HFSS算法越来越多,针对不同的应用场景对应不同的算法。因此,只有实际工程问题切合合适的算法,才能做到速度和精度...

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作者:  分类:Ansys-HFSS  2017-06-28

任何雷达接收机接收到的回波信号都包含目标回波和背景杂波。要在包含背景杂波的环境中探测目标,雷达系统必须具有远距离和宽范围的分辨能力。过去一般使用短脉冲波形和宽带调频脉冲来实现这一目标。不过,这种方法需要采用非常复杂的系统体系结构,而且由于用到宽带接收机,所以实施成本较高。另一种方法是采用频率步进雷达(S...

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作者:  分类:ANSYS有限元分析  2017-06-27

ansys里面的点焊这个功能算是比较隐蔽的功能之一,本文就来讲讲怎么搞掂点焊。 ansys的点焊定义可以来自SpaceClaim或DesignModeler 在spaceclaim里面算是相当明了,只有三个步骤: 1、选择一个基准面(该面应该是布局点焊的线所在的面) 2、选择一条或多条线——这个线就是你点焊的分布位置了 3、选择一个或多个配合面(mate...

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作者:  分类:Ansys-Maxwell  2017-06-27

最近两天认真阅读了《工程电磁场》和《电机的电磁场》,对静态磁场、似稳磁场进行了一番回顾。 Maxwell方程的理解,源于对散度和旋度的认识;散度为通量密度,旋度为旋涡源强度。 电机电磁场的问题,处于低频,因此不计位移电流,所以方程退化为似稳场,而不是电磁波。 坡印亭矢量是个重要的方面,因其对电机参数的折算有重要...

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作者:  分类:Ansys-Maxwell  2017-06-27

DE28651 In 2D magnetostatic when using a demagnetization link,the mesh in the source design and target designs must be identical.However, if you have added mesh operations or additional adaptive passes inthe target design the software will enforce them causing the meshes to bedifferent. There is ...

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作者:  分类:Ansys-Maxwell  2017-06-27

关于冻结磁导率,不同版本之间的模型不要混用,否则容易引起通信错误。 使用同一个版本进行操作,注意注意。 一般采用静态场计算电感,forlink(娄博)的关于冻结磁导率法还不是很了解。注意的问题:1、A相轴线与D(Q)轴对齐2、额定电流一般加到5%到10%,超过可能导致磁路饱和引起的误差3、如果在matrix里面没有设置每槽导体数与...

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作者:  分类:Ansys-Maxwell  2017-06-27

电机所有的研究方法,都归结为用场或用路的方式。 电机是复杂的磁路和简单的电路。关键问题就是,怎么用简单的路来描述复杂的场,怎么描述更为精确,更为客观。归根到底,电机学的理论只具有工程价值,而不同于数学似的严谨。人们都喜欢简单,而讨厌繁复。 用磁路来描述电机,速度快而精度低;用电磁场来描述电机,速度慢而精...

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作者:  分类:MatLab  2017-06-27

源自网络 ============================================================ sort(A)若A是向量不管是列还是行向量,默认都是对A进行升序排列。sort(A)是默认的升序,而sort(A,'descend')是降序排序。sort(A)若A是矩阵,默认对A的各列进行升序排列sort(A,dim)dim=1时等效sort(A)dim=2时表示对A中的各行元素升序排列...

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作者:  分类:Ansys-Maxwell  2017-06-27

先区分求解器:2D or 3D?静磁场、涡流场 or 瞬态场? 首先,由于2D与3D维数的不同,求解器所依据的电磁场方程,其选择的变量有分别,是用A,还是用φ,或者其余变量;这一点会体现在场计算器的Quantity中。 其次,求解器的不同,则所得出结果也不同。粗略点讲,静磁场与瞬态场可归为一类,因为得到的结果均是固定在某一时刻的各电...

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作者:  分类:Ansys-HFSS  2017-06-27

多年前曾有一次在国外出差,遇到一群工程师在讨论一个MCM(multi-chip-module)热耗问题,两家供应商的MCM,RF工程师在上头贴了热电偶测温度,测出来的温度差距挺大,完全无法用效率差异来解释。 我瞄了一眼,插了一句:“里面的RF PA是不是有一个是倒装(flip chip)的,另一个不是?” 一群人愣了一下,然后为头的那位老哥很兴奋的...

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作者:  分类:Ansys-HFSS  2017-06-27

这次我贡献一个面试题(反正我没事就琢磨新题目):现在衰减器若干,一个定向耦合器(耦合度大概是5dB,或者10dB),线缆,某频段(就叫Z频段吧)带通滤波器(截止还比较锐利),50ohm负载若干,通信测试仪和频谱仪;已知频谱仪动态范围有限,但是噪底比较低,现在让你想办法测试带外(Z频段外)的发射机杂散,有没有办法。如果有,那么大概...

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作者:  分类:AnsysEM  2017-06-27

射频在整个电子工程体系中属于那种最不容易理解的哪一类,因为频率的不断攀升,所有的器件行为方式都不再直观,反而显得更像“黑魔法”;譬如我们在解释沟道理论的时候会用上量子电动力学,蹦出“势阱”和“跃迁”这样一类你在大学物理考卷上最不愿意看到的名词。 所以我们在和数字电路工程师交流的时候,对方经常会认为我...

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作者:  分类:AnsysEM  2017-06-27

由于微波频段存在趋肤效应,导致微波器件导体内的电流通常集中在表面微米级的厚度内,这是大家所熟知的概念。依据这一原理,业界通常采用下述方法来改善微波器件的损耗,同时降低器件成本:在导体表面(比如铝合金)沉积厚度约为数个趋肤深度的良导体层(比如镀金、镀银)。这一原理也同样应用在改善微波无源器件的无源互调性...

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作者:  分类:AnsysEM  2017-06-27

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作者:  分类:AnsysEM  2017-06-27

近年来,大规模的4G建设还未回收成本,各大通信公司就已经磨刀霍霍向5G,为虾米?无它,未来的大蛋糕而已。 本月早些时候,在日本东京举行的全球5G大会的主题演讲中,5G美洲工业贸易集团负责人克里斯·皮尔逊(Chris Pearson)表示,预计5G技术将在2035年之前实现全球经济产值12.3万亿美元。5G美洲公司还表示,到2036年,下一代网...

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作者:  分类:AnsysEM  2017-06-27

前言 在蜂窝通信系统中,为了充分共享资源,降低投资,运营商大量采用了多系统接入平台(Point of Interface, 简称POI系统)。POI系统已经广泛应用于室内分布系统以及地铁、隧道通信等场合。POI系统的结构十分复杂,根据不同的系统要求,可分为收发共路双向和单向,收发分路双向和单向等结构。 在POI系统中,第二代移动通信系统...

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作者:  分类:Ansys-Maxwell  2017-06-26

EddyCurrent求解器中,所有场量均为随频率变化的正弦量;因此在处理非线性的涡流场问题时,需要将原有的BH曲线经过处理,得到其等效的BH之基波分量。其求解的变量选为矢量磁位A和电标量位φ,其中A为复变量;在求解区域内共有三种电流密度,即源电流密度,感应出的涡流密度及位移电流密度。最终,复矢量磁位A的求解与解析推导求...

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作者:  分类:AnsysEM  2017-06-26

一个好的硬件工程师实际上就是一个项目经理,你需要从外界交流获取对自己设计的需求,然后汇总,分析成具体的硬件实现。还要跟众多的芯片和方案供应商联系,从中挑选出合适的方案,当原理图完成后,你需要组织同事来进行配合评审和检查,还要和CAD工程师一起工作来完成PCB的设计。与此同时,要准备好BOM清单,开始采购和准备物料...

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作者:  分类:AnsysEM  2017-06-26

随着电子设计技术的不断进步,要求更高速率信号的互连。在传统并行同步数字信号的数位和速率将要达到极限的情况下,开始转向从高速串行信号寻找出路。HyperTansport(by AMD), Infiniband(by Intel),PCI-Express(by Intel)等第三代I/O总线标准(3GI/O)不约而同地将低压差分信号(LVDS)作为下一代高速信号电平标准。本文将从LV...

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作者:  分类:AnsysEM  2017-06-26

更宽的通信带宽越来越多应用于无线通信标准的演进,以及许多航空航天和国防工业计划。除了载波频率信号,数字化仪和示波器都是宽带分析的关键工具。面对宽带测量的挑战,如何正确的选择测量仪器将大大提高您的测量结果。下面我们将从三大方面为您分析探讨这个问题。 1电子测量趋势与挑战 更宽的通信带宽越来越多应用...

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