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ansys計(jì)算導(dǎo)線電感

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創(chuàng)建者:王靖雯 創(chuàng)建時(shí)間:2023-03-07

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電磁仿真基本原理及Maxwell電磁的相關(guān)應(yīng)用
電磁仿真基本原理及Maxwell電磁的相關(guān)應(yīng)用

01電磁仿真基本原理 磁場(chǎng)是傳遞實(shí)物間磁力作用的場(chǎng) 磁場(chǎng)基本概念-磁感應(yīng)強(qiáng)度 左手定則,右手定則 材料的磁導(dǎo)率 Maxwell方程組的理解 電磁力的傳統(tǒng)計(jì)算方法-經(jīng)驗(yàn)公式+實(shí)驗(yàn) ANSYS Maxwell歷史版本的求解速度改進(jìn) 02電磁仿真應(yīng)用 機(jī)電產(chǎn)品:電機(jī)(旋轉(zhuǎn)電機(jī)、直線電機(jī))、發(fā)電機(jī)、作動(dòng)器、延時(shí)開關(guān)等? ?線圈:電感、變壓器、電抗器、電磁閥 、感應(yīng)加熱器、無線充電

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點(diǎn)擊立即報(bào)名 7/14 | CLLC電源變壓器的飽和及損耗仿真 講師簡(jiǎn)介: 劉朝瑜 | Ansys高級(jí)應(yīng)用工程師 主題簡(jiǎn)介:在高功率密度 LLC 諧振變換器中,磁集成變壓器與諧振電感的損耗已成為效率與熱設(shè)計(jì)的關(guān)鍵瓶頸。由于繞組結(jié)構(gòu)復(fù)雜、并聯(lián)電流分配不均以及磁通路徑強(qiáng)耦合,傳統(tǒng)經(jīng)驗(yàn)公式難以準(zhǔn)確評(píng)估實(shí)際損耗。
Ansys RaptorH能夠提取所有無源器件以及任意布線布局(無論是成熟設(shè)計(jì)還是正在開發(fā)中的布局)的電磁模型。這些組件可以是平面(實(shí)心的或者帶孔的)、傳輸線、螺旋電感器和MIM/MOM電容器,它們可以與高速/高頻布線一起提取,以計(jì)算全耦合電磁模型。此外,憑借自動(dòng)化的額外優(yōu)勢(shì),使電磁提取任務(wù)的設(shè)置變得非常簡(jiǎn)單且快速。
Ansys RaptorH能夠提取所有無源器件以及任意布線布局(無論是成熟設(shè)計(jì)還是正在開發(fā)中的布局)的電磁模型。這些組件可以是平面(實(shí)心的或者帶孔的)、傳輸線、螺旋電感器和MIM/MOM電容器,它們可以與高速/高頻布線一起提取,以計(jì)算全耦合電磁模型。此外,憑借自動(dòng)化的額外優(yōu)勢(shì),使電磁提取任務(wù)的設(shè)置變得非常簡(jiǎn)單且快速。
Ansys Lumerical產(chǎn)品系列可幫助工程師進(jìn)行光學(xué)波導(dǎo)仿真,而Ansys HFSS高頻電磁仿真軟件則可用于射頻和微波仿真。仿真可以幫助工程師更好地設(shè)計(jì)波導(dǎo),而無需進(jìn)行大量反復(fù)試驗(yàn)和原型制作。 以下是仿真軟件可實(shí)現(xiàn)的應(yīng)用示例: 設(shè)計(jì)不同類型的波導(dǎo),這些波導(dǎo)由不同材料制成,具有多種尺寸規(guī)格。
正因如此,工程師需要一套強(qiáng)大的工具來計(jì)算芯片級(jí)電源完整性,例如用于模擬和混合信號(hào)IC的Ansys Totem平臺(tái)或用于數(shù)字和3D-IC的Ansys RedHawk-SC平臺(tái)。 在虛擬測(cè)量和分析中,最重要的部分是確保仿真能夠考慮所有實(shí)際工作條件和使用場(chǎng)景,以確保能夠識(shí)別和解決所有潛在的電源完整性問題。
芯片布局評(píng)估 ? 顯示動(dòng)態(tài)熔膠流動(dòng)行為 ? 評(píng)估澆口與流道設(shè)計(jì) ? 優(yōu)化流動(dòng)平衡 ? 避免產(chǎn)生氣泡缺陷 結(jié)構(gòu)驗(yàn)證 ? 應(yīng)用流固耦合(fluid-structure interaction)算法預(yù)測(cè)金線、導(dǎo)線架、芯片偏移、芯片變形等行為 ? 可與ANSYS及Abaqus整合,共同分析結(jié)構(gòu)強(qiáng)度 制程條件影響預(yù)測(cè) ? 模擬實(shí)際生產(chǎn)的多樣化制程條件 ? 計(jì)算制程改變所造成的溫度
電感器 同樣,電感器是在線圈導(dǎo)線內(nèi)部產(chǎn)生的磁場(chǎng)中存儲(chǔ)能量的電子設(shè)備。根據(jù)安培定律,流經(jīng)線圈導(dǎo)線的電流會(huì)產(chǎn)生線性磁場(chǎng)。存儲(chǔ)的能量與電流I成正比,與電感L成反比。電感可用于衡量電路對(duì)變化的電阻。因此,高電感器件可用于抑制交流電路。 半導(dǎo)體 半導(dǎo)體是電導(dǎo)率介于導(dǎo)體和絕緣體之間的材料。
利用Ansys Maxwell進(jìn)行三相母線上的電流密度仿真 如果應(yīng)用涉及多個(gè)電路(如在三相應(yīng)用中),工程師可以使用Ansys Q3D Extractor?寄生提取電磁仿真軟件對(duì)整個(gè)系統(tǒng)進(jìn)行快速建模,并計(jì)算與頻率相關(guān)的電阻、電感、電容和電導(dǎo)(RLCG)寄生參數(shù)。
這些電路通常由電阻、電容、電感和二極管等基本電子元件組成。這些元件的數(shù)值可以通過仿真計(jì)算得出,也可以從實(shí)驗(yàn)測(cè)量中提取。 在本工作流程中,調(diào)制器和光電探測(cè)器使用相對(duì)簡(jiǎn)單的等效電路來表示這些器件的電阻和電容。根據(jù)器件設(shè)計(jì)的具體細(xì)節(jié),可以使用包含其他寄生電效應(yīng)的更詳細(xì)的等效電路。 進(jìn)一步研究模型 多通道仿真 通過復(fù)制本例中使用的元件,可以擴(kuò)展此工作流程以包含多個(gè)通道。
此外,通過將測(cè)量的 曲線與帶寬測(cè)試期間加載的微波功率進(jìn)行擬合,計(jì)算得出MZM的能量消耗為0.82pJ bit (參見實(shí)驗(yàn)部分中的詳細(xì)計(jì)算)。值得注意的是,大面積接觸電極Pad將電容增加到29fF,導(dǎo)致PSW MZM的帶寬和能量效率受限。