仿真在线 发表

作者:  分类:Ansys-HFSS  2017-04-05

本文针对PCB设计人员关注的问题予以讨论,剖析新一代PCB仿真设计,介绍PCB/机箱系统电磁兼容设计、Ansoft高性能SI/PI设计、复杂FPGA电路板供电系统设计、基于电磁场技术的PCB信号完整性设计的技术特点。 基于Ansoft电磁技术的新一代PCB仿真设计 针对PCB设计人员关注的问题予以讨论,剖析PCB电磁问题的实质及处理方法,介绍An...

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作者:  分类:Ansys-HFSS  2017-04-05

今天在用HFSS中的优化工具选项中的MATLAB时,遇到一个奇葩的问题;其他几台电脑都可以使用这个优化,可以调用MATLAB中自带的OptimizationTool工具箱来优化。相比于hfss自带的几个优化算法来说,MATLAB中的算法效率更高,也更容易优化出来好结果。 但是,服务器上总是调用失败,错误是: [error] Engine : Initial connect from M...

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作者:  分类:Ansys-HFSS  2017-04-05

无线产品申请FCCID认证需要多少钱 FCC(Federal CommunicationsCommission美国联邦通信委员会)于1934年由COMMUNICATIONACT建立,是美国政府的一个独立机构,直 接对国会负责。FCC通过控制无线电广播、电视、电信、卫星和电缆来协调国内和国际的通信。涉及美国50多个州、哥伦比亚以及美国所属地 区,为确保与生命财产有关的...

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作者:  分类:Ansys-HFSS  2017-04-05

1设置全局变量 2各变量的含义 说明:N为控制因子,若C=1,其中切割深度为N+1,在这里C为初始切割矩形的宽度总共为两个矩形,分别为左矩形和右矩形。其中左矩形只需要控制YSize即可右矩形既要控制Y Size还要控制Y position。 说明:C为左右矩形的宽度,N为控制因子,广义上讲如果参数设置与上述图中一致的话,那么切割厚度就是C+...

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作者:  分类:CST电磁分析  2017-04-05

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作者:  分类:Ansys-Maxwell  2017-04-05

Maxwell软件是Ansoft公司仿真软件系列中的电磁场分析模块。早在08年ANSYS公司就收购了Ansoft,但出于某些原因在ANSYS安装包中并没Maxwell。所以Maxwell软件需要我们单独安装。如果要做关于电磁场和其他物理场的耦合仿真,那还得将Maxwell软件集成到ANSYSWB中去。 根据Maxwell帮助文档可知,将Maxwell集成到ANSYSWB中有两...

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作者:  分类:Ansys-Maxwell  2017-04-05

由于最近项目进展需要,开始学习电磁模块有限元仿真。上期给大家分享了怎样将Maxwell集成到ANSYSWB中,本期给大家分享下最近笔者学习做的一个小案例(Maxwell高手绕行勿喷)。 问题描述:求解一段通有100A电流的铜导线在稳定磁场中的受力情况。磁场由永磁体产生。磁性材料为材料库中的NdFe35。磁性材料属性如下定义(X方向磁...

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作者:  分类:Ansys-Maxwell  2017-04-05

使用Allegro电流传感器ACS724和ACS780时实现共模场干扰最小化的技术 简介 Allegro MicroSystems 电流传感器 IC可以分为三大类:需要外部磁芯的传感器、具有封装内置磁芯的传感器,以及具有集成载流环(但无磁芯)的传感器。最后一类就是具有共模场抑制(CMR) 功能的传感器。此应用注解将探讨 CMR 机制,并重点介绍如何充分...

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作者:  分类:Ansys-Maxwell  2017-04-05

一、安装 不要采用中文文件夹。 二、Maxwell环境内建模 1、在Maxwell环境内只能画直线、圆弧、圆等简单形状。 2、由线构造面 (1)构成面域的多个线段须闭合,形成面域的边界 闭合边界 (2)如果该闭合边界的线段是由多个线段组成,则须线合并成一体,然后转换成面域。 合并成一体:选中所有线段—Modeler—Boolean—Unite ...

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作者:  分类:ANSYS有限元分析  2017-04-05

几点声明 ❶所有视频教程均来自网络,仅供学习使用,如若侵权,概不负责; ❷从视听质量的角度对教程进行了筛选,但限于总时长过大,内容上无法逐一把控; ❸下载并学习了教程的用户可留言反馈,以便剔除内容较差的教程,优化视频教程库; ❹视频教程库将处于不断更新和丰富中,如有意愿上传教程到视频库可与公众号联系。 ANS...

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作者:  分类:Fluent  2017-04-05

作者介绍 流沙,博士,拥有近10年CFD从业经验,其编写的《ICEM CFD简明教程》在网上疯传,被学习者视为入门宝典。现已出版专著《ANSYS ICEM CFD工程实例详解》,广受好评! 本公众号将陆续推送流沙的《小白的CFD之旅》——是小说,也是CFD教程;有故事性,也有技术点;小白,也许是现在的你,亦或是曾经的你 控制方程基础...

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作者:  分类:Ansys-HFSS  2017-04-04

无线发射器和接收器在概念上,可分为基频与射频两个部份。基频包含发射器的输入信号之频率范围,也包含接收器的输出信号之频率范围。基频的频宽决定了数据在系统中可流动的基本速率。基频是用来改善数据流的可靠度,并在特定的数据传输率之下,减少发射器施加在传输媒介(transmission medium)的负荷。因此,PCB设计基频电路时...

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作者:  分类:Ansys-HFSS  2017-04-04

射频电路板设计由于在理论上还有很多不确定性,因此常被形容为一种“黑色艺术”,但这个观点只有部分正确,RF电路板设计也有许多可以遵循的准则和不应该被忽视的法则。 不过,在实际设计时,真正实用的技巧是当这些准则和法则因各种设计约束而无法准确地实施时如何对它们进行折衷处理。当然,有许多重要的RF设计课题值得讨论...

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作者:  分类:Ansys-HFSS  2017-04-04

半导体行业最具吸引力领域遇上5G风口,将产生剧烈化学反应。本报告深入剖析了5G大发展给射频前端芯片领域带来的技术革新和市场机遇,详细梳理了射频前端芯片各细分领域中国内外产业链相关企业。我们认为:5G作为未来几年最具确定性的市场机会,将推动通信、电子等多个行业完成产业升级,对全球经济产生深远影响。射频前端芯...

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作者:  分类:Ansys-HFSS  2017-04-04

由于GPS采用卫星通信技术,其下行功率信号经由大气层以及其他环境因素(典型如在城市地区由于多径效应的影响)产生损耗,实际到达移动终端接收机的信号已十分微弱,这要求接收机有更为优良的性能。因此,对GPS无线接收系统的有源天线进行测量是十分必要的。本文借助蓝牙(Bluetooth)空口提出一种响应迅速、准确性高,且成本低的G...

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作者:  分类:Ansys-HFSS  2017-04-04

跳频通信装备抗跟踪干扰能力日益提高,抗跟踪干扰已由定频通信抗自动瞄准式干扰发展到跳频抗跟踪干扰 提高跳频通信抗跟踪干扰能力的技术动态主要有两个方面,一是适当提高跳速,二是采用变速跳频。20世纪80年代的跳频通信装备为中低跳速跳频,较新的跳频通信装备采用了中高跳速跳频,如美国的HF-2000,CHESS,HAVE-QUICKIIA,J...

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作者:  分类:Ansys-HFSS  2017-04-04

天线大体可分为线天线和口径天线两类。 移动通信用的VHF、UHF天线,大多是以对称振子为基础而发展的各种型式的线天线,卫星地面站接收卫星信号大多用抛物面天线(口径天线)。 一、天线的特性 天线的特征与天线的形状、大小及构成材料有关。天线的大小一般以天线发射或接收电磁波的波长l来计量。因为工作于波长l = 2m...

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作者:  分类:Ansys-HFSS  2017-04-04

点击上方蓝字关注 无线电波应该称作电磁波或者简称为EM波,因为无线电波包含电场和磁场。来自发射器、经由天线发出的信号会产生电磁场,天线是信号到自由空间的转换器和接口。 因此,电磁场的特性变化取决于与天线的距离。可变的电磁场经常划分为两部分——近场和远场。要清楚了解二者的区别,就必须了解无线电波的传播。...

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作者:  分类:Ansys-HFSS  2017-04-04

在无线通信领域微波射频测试电缆是一种常用高精密的系统测试耗材,与矢量网络分析仪、扫频仪等测试仪器配套连接使用。 任何一个DUT都位于信号发生器和分析仪之间,而连接DUT和仪器之间的桥梁就是测试附件或测试系统。千万不要忽视这些测试附件,有条件时,最好能固化这些测试附件使之成为一个标准化的测量系统。仪器...

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作者:  分类:Ansys-Maxwell  2017-04-04

选择市电电压等级是极其复杂的一件事情,实际上,选择高一些的电压,确实可以节省很多导线。并且相同的导线可以输送更多的电力。在构建电网的初期,我们国家还比较贫穷,从节约的角度讲这是很正确的。但是,随着社会的发展,电子产品越来越多,电压高会增加开关或者电子组件的成本,也节省不了多少钱。如果我们开始发展电力的时...

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作者:  分类:Fluent  2017-04-04

这一年来,学会的东西也不多,但总算会了一样,“如何查找资料及利用身边的资源解决问题”。 对于本计算机windows 7系统,配置UDF编译环境如下: 本机安装的是ANSYS17.0和VS3013 1、在FFLUENT安装目录下找到udf.bat文件,右击编辑以文本格式打开udf.bat文件。 2、将文件里的set MSVC_DEFAULT=%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Vis...

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作者:  分类:ANSYS有限元分析  2017-04-03

在结构有限元分析中很多情况只需要考虑材料的线弹性阶段。但有时设计人员希望能充分发挥材料的极限性能,就需要考虑材料的屈服和强化阶段。本实例利用有限元仿真分析方法模拟材料力学性能实验,针对塑性材料力学性能有限元仿真有一定的参考意义,希望能帮到大家。 【温故知新】 大家可还记得材料力学中的力学性能测试试验...

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作者:  分类:Autoform  2017-04-03

用了8年后对三种钣金分析软件的比较(Dynaform,Autoform,PAM)上帝,为什么每个人都一个比较列表,这个是偏向于pam的,之前我还看过一个偏向于dynaform的,再之前我还看过偏向于autoform,结论是谁摆在前面就是偏向谁的。哈哈我用了8年的分析(三种软件都用过),美国日本欧洲我都去过,让我说说自己的想法吧,我说这些是为了让大家...

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作者:  分类:Fluent  2017-04-03

Fluent是一款非常成熟的CFD软件,因此得到广泛使用。它提供了C语言接口UDF,用户可以根据自己需要扩展Fluent的不足。然而,UDF编译往往给大家带来了很大的麻烦,因为Fluent编译需要借助VC。同样这个问题困扰我很久,今天终于解决了,顺便总结一下,以便日后方便查询,呵呵。我就遇到两类问题:1.'nmake' 不是内部或外部命令,也不...

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作者:  分类:Fluent  2017-04-03

FLUENT中应用DPM模型时的限制 1. 对颗粒体积分数的限制 FLUENT所使用的离散相计算公式假定第二相十分稀薄,这就使得FLUENT忽略了颗粒间的相互作用以及颗粒体积分数对对气相的作用。这就意味着离散相的体积分数必须是一个相当低的数值,通常这个值小于10%~12%。注意:这里所讲的是体积分数,而不是质量分数,离散相的质量分...

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作者:  分类:Fluent  2017-04-03

1 fluent 严重错误Error: Unknown object encountered in garbagecollection Error Object: #[unknown type 21312] Error encountered in critical code section2 Gambit 内存不足问题This Gambit is a 32 bit version which meansthat there is maximum of4294967295 bytes of address space. You are now at that limit...

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作者:  分类:Fluent  2017-04-03

目前解决方法:采用 Fluent的“自动保存”功能,从非正常退出处接着算。。。。一个月前接手的项目,外加换了新电脑,因为前期的验证算例网格也不是很多,所以也就没有使用并行计算,单线程串行计算效率也不低,然后具体的方案出来以后,一共一百来个算例定了下来,开始使用并行计算,然后FLUENT就开始了无尽的抽搐。我的电脑刚配...

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作者:  分类:Fluent  2017-04-03

turbulent viscosity limited to viscosityratio of 1.000000e+5 in XX:从字面上来看,该警告表示为湍流粘性超过了粘性之比,主要的解决方法为改善网格质量,提高网格质量。即使所有的边界条件和模型都正确,如果网格质量不好,那么也也能在计算中出现该提示。尽可能提高网格质量,最好采用结构化六面体网格。网格质量方面,对...

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作者:  分类:Fluent  2017-04-03

icem导入到fluent的时候出现错误,但是Icem导出网格的时候没有显示错误信息Error: Build_Grid: no cells in case file. Clearing partially read grid.Error: Build Grid: Aborted due to critical error.Error: Build Grid: Aborted due to critical error.Error Object: #fError: received a fatal signal (Segmentatio...

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作者:  分类:Fluent  2017-04-03

暖通空调 fluent学习心得之Fluent如何设置监测点/观测点? 在FLUENT里,我们往往想对某一个面或是点进行观察,来获得其随时间或是距离变化的情况。下面是步骤: 1,在fluent菜单surface里面定义你所要的点或者面;surface--point--打开网格图,用鼠标右键选取 2,在solve/monitor/里面选择第一步定义的点或者面,并在横...

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