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關注創建者:王靖雯 創建時間:2023-04-23
Maxwell電阻的視頻教程
手把手教你Maxwell 2D渦流場仿真-實心導體的集膚效應歐姆損耗和交流電阻【搞仿真的晴博】
這個案例用一個簡單的實心導體演示了2D渦流場的仿真流程,然后進一步分析了歐姆損耗和交流電阻的計算方法。
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Maxwell電阻的實例教程
Maxwell中winding設置的電阻和電感到底是什么?
在Maxwell的eddy current和transient分析中線圈可以設置為winding方式,這種簡化方式極大的方便了用戶的使用,而且后處理中很方便的能夠提取線圈繞組的電感,感應電壓,電流,功耗等一系列和線圈相關的參數
舉例:以簡單模型為例來說明其作用。兩個線圈,下方為500A*1圈的激勵電流,上方為感應線圈,計算相應的參數,采用winding輸入的參數如圖所示:
很多人問電流激勵比較簡單,直接輸入電流數值或者函數表達式就好,但是在電壓輸入的時候,下方的選項是什么意思,怎么表達
在說明選項之前先了解幾個基本結論:
1.磁場的產生是由電流產生的,不是電壓,而且產生是瞬時的,沒有任何的滯后性
2.變化的磁場在導體中產生電壓,不是電流,而電流是由于電壓導致的,所以電流由于電感和電阻的存在,其數值有滯后性,且數值不是U/R而是與L相關。
3.電壓產生的電流再產生磁場,雖然會抵消一部分激勵線圈產生的磁場,但是其數值只是相對于第三方導體有效,而自身的電壓是由磁通量的變化率Φ來確定的,而數值是來源于激勵線圈,和自身的磁場不相關。
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電阻加熱:大多數熱管理方法都是為了電子系統或組件散熱。但在某些應用中,設備在極冷環境下工作,工程師需要在其設計中納入電阻式加熱器,以將溫度提高到可接受的工作范圍。在太空電子產品、某些汽車電子產品以及各種在極端環境下工作的物聯網(IoT)應用中,電阻式加熱器很常見。
熱電散熱:這種熱管理固態設備,利用Peltier效應將電能轉換為熱能。
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Maxwell的方程描述了電荷與電流之間的關系、電流如何產生電磁場,以及電磁場如何改變電流。
簡而言之,PCB中互連(稱為數字信號傳輸線)的作用與天線、電阻器和電容器類似。信號的特征、導電及介電材料的材料屬性、幾何結構以及PCB中電路和各層的相對位置決定了在Maxwell的方程中所描述的物理場的大小和影響。
為了解決溫度升高和能耗問題,提出了一種基于帕爾貼效應的熱管理方案,利用七個熱電制冷器和十九個電阻加熱片組成的主動補償系統來校正反射鏡面形。此外,本文還提出了一個包含了帕爾貼效應的修正反射鏡面形補償數學模型。通過優化施加到熱電制冷器的電流和電阻加熱片上的熱通量,結果顯示最大溫度和變形都有顯著降低。高度誤差RMS降低到亞納米級別,斜率誤差RMS降低到100 nrad以下。
計算方法需要將不相干的線圈刪除(不能空置,否則按照實體考慮),或者設置電阻很大。
Maxwell中winding設置后的后處理中Winding的各個參數到底是什么?
在Maxwell的eddy current和transient分析中線圈可以設置為winding方式,這種簡化方式極大的方便了用戶的使用,而且后處理中很方便的能夠提取線圈繞組的電感,感應電壓,電流,功耗等一系列和線圈相關的參數
舉例:以簡單模型為例來說明其作用。
Maxwell中winding設置后各種loss參數到底是什么?
在Maxwell的eddy current和transient分析中線圈可以設置為winding方式,這種簡化方式極大的方便了用戶的使用,而且后處理中很方便的能夠提取線圈繞組的電感,感應電壓,電流,功耗等一系列和線圈相關的參數
舉例:以簡單模型為例來說明其作用。
