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ANSYS設(shè)置線圈電阻

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創(chuàng)建者:王靖雯 創(chuàng)建時間:2023-03-08

ANSYS設(shè)置線圈電阻的視頻教程

HFSS-射頻(天線)電感線圈仿真-阻抗Z、諧振頻率F、品質(zhì)因數(shù)Q提取
HFSS-射頻(天線)電感線圈仿真-阻抗Z、諧振頻率F、品質(zhì)因數(shù)Q提取

線圈快速建模方法、邊界、端口激勵設(shè)置方法 2. 通過excel理論計算線圈參數(shù) 3. 線圈自諧振仿真 4. 線圈并聯(lián)集總電容,仿真LC并聯(lián)諧振狀態(tài) 5. 線圈串聯(lián)集總電容,仿真LC串聯(lián)諧振狀態(tài) 6. 自諧振頻率F、阻抗Z、品質(zhì)因數(shù)Q仿真及提取方法 7. 線圈等效電抗(電感、電容)、電阻的提取 8. 電場磁場云圖的提取

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Comsol電磁感應(yīng)加熱仿真
Comsol電磁感應(yīng)加熱仿真

材料隨溫度的非線性設(shè)置 4. 磁性、凈磁金屬感應(yīng)加熱對比 5. 有功功率、無功功率、加熱效率分析及提取 6. 線圈電感值、電阻值提取 7. 后處理磁場、電流密度、溫度云圖曲線的提取及分析

¥200 31分鐘 25播放
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壓電陶瓷PZT諧響應(yīng)分析
壓電陶瓷PZT諧響應(yīng)分析

本課程詳細(xì)的介紹了壓電材料PZT串聯(lián)電阻單元在ANSYS經(jīng)典平臺上的使用,視頻同時介紹了GUI操作以及命令操作,同時講解如何整理GUI生成的命令流。 視頻包括:單元材料的設(shè)置、建模、網(wǎng)格劃分、模態(tài)分析與諧響應(yīng)分析的求解設(shè)置、通用后處理與時間歷程后處理等步驟的介紹. 附近包括:PZT材料介紹文檔、課程中的命令流文檔.

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ANSYS設(shè)置線圈電阻圖1
ANSYS設(shè)置線圈電阻圖2

ANSYS設(shè)置線圈電阻的最新內(nèi)容

將調(diào)制器的電極類型設(shè)置為"行波",并采用以下參數(shù)設(shè)置,系統(tǒng)生成的波形和眼圖趨勢相同。本例中的折射率失配為delta_n=1,微波損耗為0dB/m。
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,以計算全耦合電磁模型。此外,憑借自動化的額外優(yōu)勢,使電磁提取任務(wù)的設(shè)置變得非常簡單且快速。
通電測試 首次通電前,用萬用表檢測線圈電阻是否正常;通電后觀察閥芯動作是否順暢,有無異常噪音。 五、常見誤區(qū)與安全提醒 誤區(qū)一:“直流電也不分正負(fù)極” 普通線圈可不區(qū)分,但帶LED指示燈或保護電路的型號必須區(qū)分極性,否則可能損壞電子元件。 誤區(qū)二:“地線可有可無” 在潮濕、粉塵或防爆環(huán)境中,接地是強制安全要求,不可省略。
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,以計算全耦合電磁模型。此外,憑借自動化的額外優(yōu)勢,使電磁提取任務(wù)的設(shè)置變得非常簡單且快速。
只需將器件連接到電源,設(shè)置正確的電壓,然后為信號提供電源供電即可。然而,現(xiàn)實情況要復(fù)雜得多。電子的移動會產(chǎn)生磁場,從而干擾其他電路或由于電阻而導(dǎo)致功率損耗。 這就是為什么工程師都會在設(shè)計流程中盡早分析電源完整性,以發(fā)現(xiàn)任何潛在問題?,F(xiàn)代電子產(chǎn)品十分復(fù)雜,涉及多個組件、層和互連,因此提供適當(dāng)?shù)碾妷鹤兓秶鷺O具挑戰(zhàn)。
典型的智能手機無線充電設(shè)置的操作如下: 充電底座內(nèi)的發(fā)射器線圈(本身連接到交流電源)傳輸信號。 當(dāng)該信號識別到接收器線圈(安裝在兼容智能手機上)后,它會觸發(fā)發(fā)射器內(nèi)的電子流動,從而產(chǎn)生時變電流。 該時變電流會產(chǎn)生時變磁場,導(dǎo)致電子在接收器線圈中流動(產(chǎn)生感應(yīng)交流電)。 在智能手機設(shè)備中,整流器將交流電轉(zhuǎn)換為直流電,以存儲在電池中。
穩(wěn)態(tài)熱分析 o 核心求解器為 ANSYS Mechanical,適合快速驗證熱設(shè)計可行性,常作為瞬態(tài)或耦合分析的前置步驟。 o 輻射僅支持表面輻射(角系數(shù)計算),無法考慮氣體介質(zhì)的輻射吸收 / 發(fā)射。 2. 瞬態(tài)熱分析 o 需設(shè)置合理時間步長(如用自動時間步控制收斂),避免溫度突變導(dǎo)致結(jié)果振蕩。 o 支持材料熱導(dǎo)率、比熱容隨溫度變化,適配高溫合金、復(fù)合材料等非線性場景。
Ansys多物理場耦合分析軟件,無論從建模、網(wǎng)格劃分和求解,還是后處理,很好地處理了裝配體之間的熱傳導(dǎo)、結(jié)構(gòu)熱變形以及接觸面設(shè)置等諸多問題,對于樣機的工程設(shè)計提供了參考數(shù)據(jù),并提升了設(shè)計效率,實現(xiàn)了設(shè)計目標(biāo)。
VL電壓表將記錄負(fù)載電阻兩端的電壓。該電壓的眼圖將自動繪制在原理圖上。 注意:接收器電路中I_PD元件的PWLFILE屬性必須指向上一步中由INTERCONNECT創(chuàng)建的PIN_output.txt文件。默認(rèn)情況下,它設(shè)置為指向與AEDT項目文件相同的位置。 重要模型設(shè)置 數(shù)據(jù)交換的文件路徑 在此工作流程中,AEDT和INTERCONNECT之間通過文本文件交換電信號。
銅排通電發(fā)熱溫升仿真分析 Maxwell和icepak的耦合溫升仿真分析 Ansys electric desktop中Maxwell和icepak的耦合溫升仿真分析 在電子設(shè)備中,熱一般是由電產(chǎn)生的,電流通過導(dǎo)體,由于電阻產(chǎn)生發(fā)熱,發(fā)出的熱量導(dǎo)致導(dǎo)體溫度升高,而一般導(dǎo)體的電阻率跟溫度成正相關(guān),即導(dǎo)體越熱電阻越大,在電流不變的情況下,發(fā)熱功率也會變大,如此循環(huán)直到達(dá)到平衡