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ansys電磁場的仿真的案例

7/21 Ansys射頻芯片(RFIC)電磁仿真技術介紹
射頻芯片(RFIC)因其工作頻率高、尺寸精細、結構復雜等特點,對其進行電磁場仿真和參數抽取長期以來都是芯片設計過程中的重要挑戰(zhàn),射頻芯片設計師一直在追求能夠對大規(guī)模、高集成度的射頻芯片進行更高效更精準的電磁場仿真解決方案。Ansys最前沿的射頻芯片電磁場仿真技術可以使仿真無縫集成到芯片EDA設計流程中,綜合設計功能幫助設計師快速找到多種形式傳輸線、螺旋電感等無源結構的最佳設計,其獨有的電磁場求解引擎可以針對芯片特有的3D結構實現高達110GHz頻率的高效率高精度參數抽取,同時滿足最嚴苛的容量要求,從而幫助設計師在密集走線、電容器陣列和有源器件上對芯片整體的電磁場性能進行仿真,設計師也可以選擇使用業(yè)界標準的3D電磁場求解引擎HFSS對芯片的關鍵部分進行高精度仿真驗證。而且Ansys具有強大的Post-LVS RLCK抽取功能,可提供前所未有的容量,使設計師分析極其復雜的版圖,輕松獲得大型數字總線和敏感RF走線之間的復雜電磁分布和耦合結果,在Sign-off階段準確預測芯片內潛在的電磁干擾情況。 會議大綱: 1. RFIC的完整的電磁場仿真重要性 2. Ansys完整電磁場仿真解決方案-HELIC 3. HELIC內置四大平臺介紹與實例 4.
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手機電磁仿真痛點剖析與效率精進策略【今日16:00直播】
10月14日,Ansys官方『手機電磁場仿真痛點剖析與效率精進策略』研討會為您展開講解高精度PI、LPDDR5、大電流磁場、FPC等極具挑戰(zhàn)性的痛點場景及解決方案,感興趣的下滑預約學習?? 時間:10月14日(星期二),16:00-17:00 內容簡介: 在芯片性能持續(xù)攀升、功能日益繁雜的當下,手機的SI、PI、EMC仿真在精度和速度層面面臨著更為嚴苛的要求,而單純增加硬件資源并不可取。本網絡研討會聚焦高精度PI、LPDDR5、大電流磁場、FPC等極具挑戰(zhàn)性的痛點場景,從策略維度深入剖析,提供兼顧精度與速度的綜合性解決方案,助力行業(yè)突破仿真困境。 講師: 劉艷莊 | Ansys China 高級工程師 電子科技大學碩士。2019年加入Ansys,負責半導體和高科技行業(yè)的電熱力多物理解決方案的支持和研究工作。 形式:線上 費用:免費 掃碼立即報名 - -THE END- -
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ANSYS電磁作動器設計中的仿真應用
驅動電路與Maxwell有限元模型瞬態(tài)鏈接實現協(xié)同仿真;機械管腳直接連接定義重量、力、彈簧和停止位限制的裝置等。 圖4:Simplorer平臺下作動器系統(tǒng)級仿真 左圖為線圈電流、電壓隨銜鐵位置變化的曲線;右圖為銜鐵受力對時間的波形 電磁-熱仿真 一旦在電磁場仿真分析中得到時域下的線圈和鐵芯損耗,就可以通過ANSYN WB環(huán)境映射到ANSYS Mechanical或者ANSYS CFD(計算流體動力學)中做熱分析,如圖5所示。一,電磁場分析得到的總損耗空間分布映射到ANSYS CFD(計算流體動力學)熱模型中,CFD軟件能夠精確計算復雜散熱環(huán)境,包括對流和傳熱,直接計算各部件的溫升并將溫度數據反饋回Maxwell中修改材料的溫度屬性重新計算損耗,如此雙向耦合反復迭代,得到作動器線圈和鐵芯等部件穩(wěn)態(tài)溫度。二,也可以在溫度計算中采用簡單設置,即在Mechanical中直接定義傳熱系數,或者此傳熱系數由CFD軟件計算得到,再通過電磁-熱瞬態(tài)熱性能和熱循環(huán)分析迭代多次后得到作動器的穩(wěn)態(tài)溫度,此流程的仿真計算速度要比在CFD中直接計算溫升快。 圖5:ANSYS WB可直接映射電磁損耗到靜態(tài)Mechanical或者動態(tài)CFD熱模型中,實現電磁、熱雙向耦合分析 總結 ANSYS集成化設計平臺,提供了電磁作動器電磁場有限元精確分析和設計工具,既能完成作動器本體靜態(tài)、瞬態(tài)磁場分析,也能完成熱、電路和系統(tǒng)分析。可以幫助公司便捷、準確地實現無縫集成的一體化作動器設計流程,通過高精度仿真,最大限度的減少制作樣機次數,縮短開發(fā)周期,降低開發(fā)成本,有利于公司在激烈競爭中脫穎而出。 來源: 中潤漢泰
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ANSYS Maxwell 低頻電磁仿真全解析
ANSYS Maxwell 憑借其強大的功能和準確的仿真能力,成為低頻電磁場仿真領域不可或缺的工具,為各行業(yè)的產品研發(fā)和技術創(chuàng)新提供了重要的技術支持。
ansys電磁場的仿真圖1
【1月18-21日 北京】“ANSYS-Maxwell電磁仿真及多物理” 工程應用
一、課程背景: 眼下電磁和機電設備設計工程師們正面臨持續(xù)增長的競爭壓力:產品要小型化、更安全可靠、更高效,成本要降低。長期的實踐證明:通過借用仿真軟件能大幅降低原型機測試和生產成本;ANSYS Maxwell是工業(yè)界領先的電磁仿真軟件,能滿足機電產品工程師的仿真設計需求,提升高品質產品設計能力。 ANSYS多物理解決方案能幫助工程師單獨和綜合分析多種物理力的效果,從而根據需要得到最高保真度的解。ANSYS能夠提供博大精深、經過實踐驗證的求解器技術。將上述求解器技術應用于多物理場仿真,是許多工程師下一步工作的選擇。 Maxwell已集成到ANSYS先進的仿真平臺Workbench中,Workbench獨特的項目圖形化界面把整個仿真過程緊密結合在一起,完成復雜的多物理耦合分析,通過電磁場與電場、電磁場與熱電磁場與結構等物理相互耦合分析產品,可以在產品設計階段就能減少產品問題。為此特舉辦“ANSYS-Maxwell電磁仿真及多物理”工程應用培訓。 二、增值服務: 贈送定制U盤一個; 同一單位2人報名享受9折優(yōu)惠;同一單位3人以上(含)報名享受8.5折優(yōu)惠; 課程結束后可領取該課程課件、配套CAE模型及10套相關學習資料; 參訓學員或企業(yè)針對課程相關問題在課程結束后也可以得到老師的解答與指導(郵件、微信、電話),作為培訓講授的補充。 三、授課專家: 主講老師均來自著名高校、科研機構及企業(yè)的高級專家和高級工程師,長期從事CAE仿真領域的教學科研工作,從事多項國家重點研發(fā)計劃項目,具有資深的技術底蘊和專業(yè)背景,擁有豐富的科研及工程技術經驗。
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【12月4-5日 上海】ANSYS官方培訓—電機多耦合仿真電磁、流體、振動、噪聲耦合分析)
電機多耦合仿真電磁、流體、振動、噪聲耦合分析) 培訓背景 電機,特別是現代高效能電機和新型永磁電機,作為工業(yè)領域最為重要的電能轉換設備,其直接/間接用電量占到了工業(yè)領域總用電量的近75%,如何在電機方案設計前期有效提升產品的效率?如何在保證效率的同時綜合提升電機的散熱性能指標?如何優(yōu)化電機振動和噪音?如何盡可能的壓縮產品開發(fā)周期、降低產品的開發(fā)成本?上述問題嚴重制約著電機研發(fā)、設計企業(yè)和研究院所的長期穩(wěn)定發(fā)展,以及產品的核心競爭力提升。 為了推進中國電機設計企業(yè)和院所的產品設計能力提升、解決電機設計工程師在實際設計中面臨的工程問題;同時,也為了讓廣大電機設計工程師更好的使用軟件,普及ANSYS電機多物理耦合分析高級功能, ANSYS公司(原廠)特定于12月4日在上海開辦 “電機多耦合仿真電磁、流體、振動、噪聲耦合分析)”專題班,幫助您全面了解ANSYS軟件最新功能與使用技巧,解答您在軟件使用中的疑惑與問題,并將上述軟件的各項功能靈活高效地應用于仿真中,解決目前一些研究熱點中的仿真難題,提升高效電機產品研制和設計效率。 培訓合格者發(fā)放ANSYS技術培訓認證證書。
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COMSOL Multiphysics電磁與多物理耦合仿真
200元優(yōu)惠 優(yōu)惠二:報名兩人及以上每人可享受200元優(yōu)惠 授課老師閻老師,來自國內知名科研院校,國家重點實驗室成員,有將近十年的comsol仿真經驗,主要擅長電磁電磁熱、電磁熱流、磁流體、電磁結構、等離子體、激光、聲場等多物理耦合建模仿真,歡迎廣大學員帶著自己的科研問題一起探討解決 祝各位在科研的道路上勇于探索,攻堅克難 實現科研夢!
探秘電磁奧義 | CST電磁仿真在智能汽車設計中的應用
為什么智能汽車行業(yè)比以往更需要需要電磁仿真? 智能汽車中的高級駕駛輔助系統(tǒng)利用攝像頭、激光雷達等各種技術來確保安全舒適的駕駛體驗,各類傳感器更是未來實現自動駕駛的基石。在這些技術中,雷達在探測和跟蹤物體方面發(fā)揮著至關重要的作用。 當集成到車輛中時,雷達的性能會受到車身及其附近其他部件的影響,包括保險杠、底盤和電纜等。保險杠的材料、形狀和厚度以及周圍的散射部件傳感器對雷達的性能影響很大。 在這種需求下,CST電磁和多物理場仿真是不可或缺的。在虛擬環(huán)境中驗證汽車雷達設計。研究各類傳感器集成到車輛中時的性能影響,在實際原型準備好之前模擬現實條件進行仿真分析,有助于在產品開發(fā)階段盡早納入設計變更并節(jié)省成本。 在下圖我們可以簡單對比仿真是如何為企業(yè)節(jié)約時間和成本的: CST能做到什么? 對于智能汽車的天線和傳感器組件優(yōu)化,達索CST(電磁和多物理場仿真軟件)工作室套裝,能夠對天線元件的輻射特性進行仿真,減少實驗室中的測試,可以輕松實現以下兩個方面的仿真: 1、在多層射頻板上設計饋電結構和輻射元件的布局。 2、建立匹配的天線罩,同時瀏覽復雜的綜合傳感器模型,其中包括射頻板、天線罩、封裝、數據連接器、外殼和其他組件。 CST 中的時域 – FIT 技術是一種功能強大且多功能的求解器,可以在單次運行中進行高精度模擬,因此可以非常有效地解決傳感器開發(fā)中的上述挑戰(zhàn)。 CST仿真驗證汽車保險杠對雷達的影響 因為雷達和其他傳感器常被安裝在汽車的保險杠中,傳感器和保險杠之間存在的干擾也是重點仿真對象。保險杠具有復雜的多層結構,以塑料、金屬構成的基礎層上噴涂有底漆。
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CST電磁仿真軟件介紹 衡祖仿真
CST (Computer Simulation Technology) 是一種廣泛應用于電磁場仿真中的軟件工具。它能夠模擬各種電磁現象,包括微波傳輸、射頻和毫米波技術、光學系統(tǒng)和電子裝置等。 CST電磁場仿真軟件的優(yōu)點之一在于其用戶友好的界面,它通過圖形化界面支持簡單易用的操作模式,使得用戶可以快速進行仿真分析。此外,CST 還有許多強大的功能,比如自適應網格技術,能夠按需創(chuàng)建更精細的網格,從而提高仿真精度。 CST電磁場仿真軟件在電子、通信和其他行業(yè)領域都有著廣泛的應用。在無線通訊領域,CST 能夠模擬天線和微波器件,預測其性能和行為。在電子制造領域,CST 可以模擬印刷電路板(PCB)和芯片技術,優(yōu)化其設計和生產流程。此外,CST 在醫(yī)療和生物技術方面也有著重要的應用,例如模擬人體組織對高頻電磁輻射的反應。 對于任何使用 CST 進行仿真的用戶而言,精確的模型建立是非常重要的。一個好的模型能夠準確地反映真實物理現象,并最終產生高質量的仿真結果。同時,建模過程中的誤差和不精確性也可能會導致錯誤的結果,因此,正確、徹底地檢查每個模型以及其相關參數都非常重要。 總之,CST 是一個強大的電磁場仿真軟件工具,擁有廣泛的應用場景和豐富的功能,而且易于學習和使用。對于需要進行電磁場仿真分析的行業(yè)領域來說,CST仿真軟件是一個不可或缺的工具。
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COMSOL Multiphysics電磁與多物理耦合仿真專題線上培訓班
基礎的都會想解決自己的模型問題 (4)想系統(tǒng)性培訓學習comsol軟件 四、培訓講師 授課老師閻老師,來自國內知名科研院校,國家重點實驗室成員,有將近十年的comsol仿真經驗,主要擅長電磁電磁熱、電磁熱流、磁流體、電磁結構、等離子體、激光、聲場等多物理耦合建模仿真,歡迎廣大學員帶著自己的科研問題一起探討解決 五、 COMSOL Multiphysics電磁場與多物理耦合仿真課表內容 一、多物理耦合仿真及COMSOL軟件介紹 1、多物理場仿真的發(fā)展簡況。 2、操作界面介紹及操作技巧。 3、多物理耦合的預定模式與耦合操作。 4、多物理場仿真軟件的關鍵特性 5、COMSOL軟件介紹 二,COMSOL軟件基礎操作 1、幾何建模: COMSOL自帶幾何文件創(chuàng)建詳解, 幾何建模注意事項和建議,特殊幾何體建模,組合體和裝配體的異同 2、網格剖分: 網格劃分及各項功能詳解,網格剖分注意事項和網格收斂性判定,不同物理的網格選擇與優(yōu)化,網格質量判定與估計,自適應網格用法詳解。 3、后處理: 數據集處理以及求解數據的選擇,數據的二次處理繪圖 4、求解器: 直接求解器和迭代求解器的使用,從方程上求解上展示全耦合求解和分離式求解的異同,針對物理如何選取和優(yōu)化求解器。 5、參數、變量、函數、探針的作用及其使用方法,參數化掃描和助掃描的作用和使用。 三、低頻電磁場(ACDC)物理技術詳解 1、麥克斯韋方程組微分形式講解和推導 2、電容、電感、電阻的控制方程和邊界條件設置,提取集總參數得到電容值,電感值。
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如何選擇合適的電磁仿真算法
EMX中2D和3D模式對同一電感的仿真結果,由于2D模式忽略了側邊電容,因此自諧振頻率更高。 3D和2.5D 我們有時候會說3D層狀結構,有時候又會說2.5D。那什么是2.5D呢?實際上這是一個非常含糊的概念。我在查資料時在EDABoard論壇中發(fā)現了一篇有趣的帖子。有人提問2.5D和3D電磁場仿真的區(qū)別,結果“2.5D”這個概念的發(fā)明者、電磁場軟件SONNET的創(chuàng)始人J.C. Rautio博士跑過來親自回答了這個問題。 帖子的大意是說,他當時在雪城大學讀博士(1982~1986年),研究層狀結構的矩量仿真算法,項目由通用電氣實驗室贊助。在那個時候,他們的算法中考慮到了2D的電流(x-y平面)和3D的場強(所有方向)。通用電氣實驗室看到了電流分布,稱之為2D算法,而他的導師Roger Harrington看到了分布,稱之為3D算法。當然導師和贊助機構兩方面都不能得罪,于是他折中了一下,稱之為2.5D算法。這是2.5D這個術語第一次被用到電磁場仿真之中。 就此他還寫了一篇小文章發(fā)在了1992年的IEEE MTT-S Newsletter雜志上,標題為“Some Comments on Electromagnetic Dimensionality”。這篇文章很短,在網上很容易找到,有興趣的可以去看看。 在完成他的畢業(yè)設計之后,他給仿真器中添加了對Z軸電流的支持,從此成為完整的3D層狀結構仿真器。但是“2.5D”這個術語太性感,從此一發(fā)不可收拾的流傳了開來,具備了自己的生命力。在我開始讀博士接觸Momentum時,大家的確稱Momentum為2.5D仿真軟件。這也從側面說明 了一個易懂的朗朗上口的術語對于技術的宣傳是多么重要啊!比如視網膜屏,比如LiFi。 以今天的視角來看, "2.5D"這個術語基本可以與“3D層狀結構”互換。
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ansys電磁場的仿真圖2
【3月22-25日 長沙】Workbench+Maxwell電磁、磁熱、振動噪聲 多耦合仿真
背景 眼下電磁和機電設備設計工程師們正面臨持續(xù)增長的競爭壓力:產品要小型化、更安全可靠、更高效,成本要降低。長期的實踐證明:通過借用仿真軟件能大幅降低原型機測試和生產成本;ANSYS Maxwell是工業(yè)界領先的電磁仿真軟件,能滿足機電產品工程師的仿真設計需求,提升高品質產品設計能力。Maxwell已集成到ANSYS先進的仿真平臺Workbench中,Workbench獨特的項目圖形化界面把整個仿真過程緊密結合在一起,完成復雜的多物理耦合分析,通過電磁場與電場、電磁場與熱電磁場與結構等物理相互耦合分析產品,可以在產品設計階段就能減少產品問題。 ANSYS多物理解決方案能幫助工程師單獨和綜合分析多種物理力的效果,從而根據需要得到最高保真度的解。ANSYS能夠提供博大精深、經過實踐驗證的求解器技術。將上述求解器技術應用于多物理場仿真,是許多工程師下一步工作的選擇。為此,特舉辦“ANSYS Workbench+Maxwell電磁場、磁熱、振動噪聲多耦合仿真”培訓。 詳情請參見第四部分“內容大綱”。 時間地點 時間:2019年3月22日-3月25日(第一天報到,授課3天) 地點:湖南*長沙 主講專家 該課程講師,具有12年電磁工程仿真分析經驗,具備電磁熱等多物理耦合仿真分析能力,一直對外提供技術咨詢服務,扎實的電磁和數值計算理論基礎;熟練掌握ANSYS EM、Workbench、Matlab等軟件,有變壓器電磁和磁熱仿真、電機電磁、磁熱和電磁振動噪聲仿真、耦合器電磁仿真電磁銜鐵機構電磁仿真等項目經驗。培訓40多場次,學員上千人。 內容大綱 報名費用 標準費用:3980元/人,食宿可統(tǒng)一安排,費用自理。
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ansys專題教程--電磁
ansys專題教程--電磁場
comsol電磁仿真
comsol電磁仿真,使用mef,根據趨膚效應,在試樣裂紋兩側施加恒流交流電,測量裂紋兩側的電壓值。但是不知道問題出現在哪里,得到的電壓值數量級是e11級數。會是因為什么原因?
“COMSOL軟件+多物理耦合仿真”培訓第十期:網格/流動傳熱/光電/力學/電磁分析/經典案例
各企事業(yè)單位、高等院校及科研院所: COMSOL是一款大型的高級數值仿真軟件,廣泛應用于各個領域的科學研究以及工程計算,在多物理耦合分析方面有其獨到的優(yōu)勢,因此被應用于各個相關科研和產品研發(fā)領域,在我國擁有非常廣闊的前景。多物理耦合仿真分析是近年來應用比較廣泛的有限元仿真分析方法,大大的縮短了產品研發(fā)周期,提高科研效率。為進一步推動高等院校、科研院所及企事業(yè)單位在COMSOL多物理耦合研究工作的開展,中科軟研(北京)科學技術中心(http://www.fzby.org.cn/)特邀一線專家共同舉辦COMSOL通用多物理耦合仿真核心技術應用與案例實戰(zhàn)在線培訓班。本次培訓課程從幾何創(chuàng)建、交互式網格剖分技術、模型設定、后處理、多物理模擬等方面進行了介紹,并結合實際案例進行了詳細的講解和具體的操作指導。由中科軟研(北京)科學技術中心主辦、北京富卓佰揚科技有限公司承辦。具體事宜如下: 1 培訓目標 1、能夠利用COMSOL軟件進行具體項目和科研工作的開展; 2、對配套的專業(yè)多物理場仿真理論有較深的理解,并掌握軟件的使用。 3、通過原理解析、大量實例操作強化應用,提升學員解決實際工程問題的能力。 4、建立學員微信群,學完后可以繼續(xù)在群里與主講老師、同學交流問題,鞏固學習內容。 注:參加線上培訓,以后本人可以免費參加相同線上及線下課程,不限次數、學會為止! 2 培訓優(yōu)勢 1、報名繳費后提前獲取電子講義及模型,可提前預習;全程錄制視頻,支持回放; 2、培訓老師理論和工程經驗豐富,我們會結合學員實際需求備課并補充相關內容; 3、培訓結束后,培訓老師留給學員手機和Email,提供技術支持,充分保證培訓后出效果。 3 培訓專家 中國科學院、清華大學、四川大學等科研機構的高級專家。
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