仿真在线 发表

作者:  分类:AnsysEM  2017-06-26

测试电子设备或系统意味着将正确的刺激应用到被测试的设备或系统中,并分析由此产生的行为。在某些情况下,刺激来自真实的世界,但在大多数情况下,一组信号必须通过仪器如任意波形发生器(AWG)提供保证可重复性和确定性测试。 随着设备和接口越来越复杂,测试仪器的灵活性越来越重要,AWG提供您生成最通用的信号。...

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作者:  分类:Ansys-HFSS  2017-06-25

薛泉所著论文“High Gain and Low Cost Differentially Fed Circularly Polarized Planar Aperture Antenna for Broadband Millimeter-Wave Applications”,IEEE TAP, vol. 64, no. 1, 33-42 , 2016, 获得了国际天线论文大奖——惠勒论文奖,这是中国的科研团队第一次获此殊荣。 “H.A. Wheeler Applications Pr...

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作者:  分类:Ansys-HFSS  2017-06-25

你的RF电路有木有三高的要求—— 高增益、高功率、高带宽? ADI 功率放大器队伍再壮大, 全新GaN放大器全面解决“三高”需求! ADI最近发布的宽带氮化镓(GaN)功率放大器HMC8205,设计紧凑,在同类产品中性能最佳。高集成度的HMC8205覆盖300 MHz至6 GHz频谱,对于需要支持脉冲或连续波(CW)的无线基础设施、雷达、公共移动无...

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作者:  分类:AnsysEM  2017-06-25

恩智浦的前沿LDMOS技术助力打造小尺寸的700W射频功率器件 全球领先的射频功率器件供应商恩智浦半导体(NXP Semiconductors N.V.)(纳斯达克代码:NXPI)今日宣布推出业界最为紧凑的射频横向扩散金属氧化物半导体(LDMOS)解决方案,面向广播式自动相关监视(ADS-B)和无人驾驶飞行器(UAV)应答器市场。AFV10700H集成设计在一个...

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作者:  分类:AnsysEM  2017-06-25

支持5W输入功率的最小滤波器,相比陶瓷滤波器,可节省 90% 的空间,支持大规模 MIMO 应用。 北卡罗来纳州格林斯巴勒市–2017年6月6日– 移动应用、基础设施与航空航天、国防应用中 RF 解决方案的领先供应商 Qorvo®(纳斯达克代码:QRVO)今日宣布推出业内最小的体声波 (BAW) 滤波器,该滤波器可以处理平均 5W 的 RF 输入...

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作者:  分类:AnsysEM  2017-06-25

ADI与X-Microwave LLC——一家领先的射频和微波模块提供商合作,帮助设计人员更快速、更高效地评估射频器件及开发完整信号链原型。作为合作的第一级阶段,X-Microwave将把250款以上的ADI射频、微波和毫米波产品变成插入式模块。 ADI公司提供业界最齐全的1,000款以上射频、微波和毫米波器件,另外还有相关软件和支持...

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作者:  分类:Ansys-HFSS  2017-06-25

1 引言 仿真技术已经广泛运用于相控阵天线的设计中[1]。相控阵天线仿真,除了进行单个阵元天线的设计,更多的是需要进行阵列天线合成特性的分析[2]。对于由几十、上百甚至上千个阵元天线组成的相控阵天线系统,如果每次更改天线布阵形式或阵元间距,都使用传统的电磁仿真工具重新对天线阵进行仿真,需要消耗巨大的硬件和时...

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作者:  分类:AnsysEM  2017-06-25

网络分析仪在变频器件群时延测量 方面的应用

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作者:  分类:Ansys-HFSS  2017-06-25

近日,华为在北京怀柔外场完成基于5G真实网络环境的业务验证:单用户下行超过6Gbps,小区峰值超过18Gbps,空口时延在0.5ms以内,单小区实现422万连接,各项性能指标均业界领先,超越ITU(国际电信联盟)对5G定义的要求。 这个数据到底有多牛逼?5G将怎样颠覆我们的生活?2017世界移动大会•上海期间,华为将重磅发布X Labs 5G应...

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作者:  分类:Ansys-HFSS  2017-06-25

从2016年10月份到2017年6月份,华为在北京怀柔建立起5G规模测试外场,并提前完成5G第二阶段技术研发试验。各项测试均取得出色成绩,让我们一起看看他们取得的成果吧!

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作者:  分类:Ansys-HFSS  2017-06-25

[导读]近年来,在中国成为电子产品制造大国的同时,全球 PCB 产能也在向中国转移,中国已成为 PCB 行业增长速度最快的国家。近日,2016年CPCA中国线路板企业综合排行榜正式出炉! 据预测,在电子整机产品的消费驱动下,未来几年全球PCB 行业仍将保持稳定的增长态势,预计2017 年全球 PCB 行业的市场规模将达到 656.54 亿美元。 ...

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作者:  分类:Fluent  2017-06-25

渡远荆门外,来从楚国游。 山随平野尽,江入大荒流。 这是大诗人李白青年时代远游时写下的诗句。他乘船沿长江顺流而下,船出三峡、过荆门山后,眼前是一望无际的低平的原野,江水流速减缓,河道迂曲。长江的这一段,即从湖北枝城至湖南城陵矶,又叫做荆江。荆江河道呈西北、东南向,习惯上以藕池口为界,分为上荆江和下荆江。下...

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作者:  分类:Fluent  2017-06-25

今天分享一个FLUENT的不收敛案例及其解决方法。计算的对象是一个新型的涡扇发动机加力燃烧室(图1)。在这种新型加力燃烧室中,火焰稳定器被整合到整流支板上,因此整流支板和整流锥都需要冷却。在整流支板和整流锥上开了很多小孔,冷却气从这些孔渗出,形成冷却气膜。 图1 加力燃烧室 这个算例模拟的是实验的工况。...

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作者:  分类:ANSYS有限元分析  2017-06-24

关于component你必须知道的 1、apdl里面有几个关于component的命令 CM:对一个模型的一个部分或整体创建为一个component 格式:CM, Cname, Entity !Groups geometry items into a component. CMBLOCK:根基后续指定的节点node列表创建一个component The CMBLOCK command defines the entities contained in a node or elem...

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作者:  分类:ANSYS有限元分析  2017-06-23

学习APDL的基本命令后,可以参考这个文章,都是一些小完整的例子,虽然比较旧,但是很有用,用于自学不错 认认真真摸索透一个例子,最为重要,其余的无非是在这个路上添砖加瓦,复杂化而已。 https://wenku.baidu.com/view/1bc41a30a45177232e60a24d.html

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作者:  分类:ANSYS有限元分析  2017-06-23

1 第一种 在划分网格之前指定 1.1 mainmenu/preprocessor/meshing/mesh attributes/defaultattribs 出现meshing attributes对话框,在【mat】 materialnumber下拉框中选择你需要的材料序号。单击ok 1.2 然后划分网格,则此次划分的网格的材料属性为选择的材料序号的属性。 2 第二种 在划分网格之后指定 2.1 先划分好网格 ...

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作者:  分类:ANSYS有限元分析  2017-06-23

在ANSYS建模、加载、后处理等操作过程中,常常会遇到对模型进行选择。对于复杂分析模型来说,要想非常简洁地选取出所需的部分模型,是一项技巧性很强的工作。在此简单举几个例子予以说明。1 nsle和esln命令的配合使用在前处理中检查单元形状,或在后处理中观察结果时,有时需要将单元一层一层的选出来进行观察。如果模型比较...

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作者:  分类:Ansys-HFSS  2017-06-23

说白了,网络分析仪就是一个策略S参数的仪器,跟siwave,hfss这些软件仿真的s参数可以进行对比分析。 在产品设计阶段,由于没有实际产品,只能通过hfss之类的软件,进行仿真,模拟计算个频段的s参数。 但是在产品生产出来之后的实测,就可以用网络分析仪进行设计策略了。 当然实测也不一定是完全生产出来,可以是工程版,可以是...

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作者:  分类:ANSYS有限元分析  2017-06-22

1、将要输出的结果调出,这时为彩色云图; 2、将云图转换为等值线图的形式 命令:/DEVICE,VECTOR,1 这时结果为彩色等值线,若直接输出,打印为黑白图像时仍然不清晰,为此需要进行以下几步将图像转换为黑白形式; 3、将背景变为白色 命令:jpgprf,500,100,1$/replot (将背景变为黑色:jpgprf,500,100,2) 4、等值线的相关操作 ①...

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作者:  分类:ANSYS有限元分析  2017-06-22

ansys生死单元在后处理中默认都是全部显示的,导致一些很奇怪的问题发生。 如何按照时间步的单元的生死的实际情况显示后处理云图,这主要是后处理选择绘制单元的事情。 每一个载荷步,哪些单元生或死,都是预先知道的,在不同生死阶段,使用esel或nsel命令手工排除那些本来是death的单元,下面是个网友正解回复: ....... 你的...

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作者:  分类:ANSYS有限元分析  2017-06-22

那么一个单元D每个节点会有一个节点值,这个值可以通过高斯积分点外推或直接拷贝高斯积分点D值得到。而一般所谓DNodal solution(即用*get,*vget等得到D节点值)是个节点值D平均。比如某节点被四个单元包围那么这四个单元,每个单元会有该节点D一个节点值,Nodal solution 就是这些节点值D平均。而对于高阶单元,中间节点D值 ...

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作者:  分类:ANSYS有限元分析  2017-06-22

如何在ansys workbench里面使用apdl命令行做后处理,这个问题当你深入进行ansys仿真的时候,往往需要用到,但有不想去到mechanical那边进行处理,办法有木有? 办法还是有的,只要你肯下苦功夫去学。 1、首先你在wb里头要打开输出db文件的开关 如果不打开,无论你的command写的多正确,都会提示错误 出现提示: An unknown error...

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作者:  分类:ANSYS有限元分析  2017-06-22

Workbench的后处理是很方便的,本文介绍了一种方式,可以实现在ANSYS Mechanical APDL 做分析,然后到workbench里面做后处理输出。 概要做法是: 1、先在ANSYS Mechanical APDL做分析 2、在ANSYS Mechanical APDL得到rst后rth结果文件 3、在wb里面建立空的分析,然后再solution项目里面,利用菜单tool/read result files功...

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作者:  分类:AnsysEM  2017-06-21

SiWave最新版(这里指R17.2)创建、编辑过孔已经有所改变,有创建就在geometry-drop via这里。 创建非常简单,就点一下而已,关键是后面的编辑工作。 图1:siwave培训资料图 图2:siwave培训资料图 图3:siwave培训资料图 如上图所示,过孔的名称一般是系统默认,如VIA_M1_M5等表示贯串从1-5层的过孔。这个名称在...

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作者:  分类:Ansys-HFSS  2017-06-21

这是来自华为的关于《天线-无线电波学习资料》,超赞!内容侧重电线,但贯串电磁波的基本形态、性质、理论,讲的非常透彻,非常适合初学者自我培训学习。 PDF文档的基本内容如下: 学习完本课程,您应该能够对以下知识有基本的了解:1、无线电波和超短波的基本知识2、天线辐射电磁波的基本原理介绍3、关于天线传输线的概念介绍...

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作者:  分类:AnsysEM  2017-06-21

1、分析s,y,z参数(s,y,z Parameter) 扫描不同频率波段之内,各个主要参数的变化 2、分析网络的阻抗分布(impedance scan) 3、分析共振频率(resonant) 4、分析TDR(time-domain reflectometry)时域反射分析 即信号在信号线里面传输过程中,所遇到的阻抗岁时间的变化情况 5、待续

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作者:  分类:AnsysEM  2017-06-21

siwave17采用新的界面,很多地方操作与旧版有差别,致使有一些功能在原来的地方找不到,比如,很多其他功能被移动到tool面板里面去了 对于修改网络名怎么修改? 如果按照默认模式,选中对象后直接在属性框中修改NET属性名称,会导致重新建立一个新的NET,可能导致网络名凌乱,断裂。 正确的做法是先在select mode里面选择NET,然...

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作者:  分类:AnsysEM  2017-06-20

【主办单位】仿真在线 我们专注电子行业的EMC电磁兼容设计、电子产品可靠性设计无铅焊接、安规工程实践,电子设备热设计、热分析、热测试,服务于企业民品/军品 教学大纲:本次培训课程大纲可以根据学员的需求而进行授课,增强培训课程的针对性,注重理论与实践相结合,提高工作效率。请各位学员根据自己的实际情况对本次“《...

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作者:  分类:Ansys-HFSS  2017-06-20

SIwave和HFSS的区别是什么? 1、SIwave和HFSS都是ansysEM里面的全波电磁场分析工具,HFSS是做系统级电磁场辐射分析,SIwave是做板级的SI分析,都有S参数提取的功能。 2、也就是说,他们的应用目标是不同的,siwave为si、pi、emc提供了专业的分析功能,除了s、y、z参数,还有传统的眼图,特征阻抗扫描等专门面对pcb的功能。 ...

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作者:  分类:Ansys-HFSS  2017-06-20

一 滤波电容、去耦电容、旁路电容作用及原理 从电路来说,总是存在驱动的源和被驱动的负载。如果负载电容比较大,驱动电路要把电容充电、放电,才能完成信号的跳变,在上升沿比较陡峭的时候,电流比较大,这样驱动的电流就会吸收很大的电源电流,由于电路中的电感,电阻(特别是芯片管脚上的电感,会产生反弹),这种电流相对于...

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