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電磁電路耦合

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創(chuàng)建者:電磁分析 創(chuàng)建時間:2016-08-23

電磁電路耦合的視頻教程

深入剖析Maxwell電磁-結(jié)構(gòu)耦合的精度問題-電磁仿真教程【搞仿真的晴博】
深入剖析Maxwell電磁-結(jié)構(gòu)耦合的精度問題-電磁仿真教程【搞仿真的晴博】

1、演示Maxwell靜磁-Workbench Static Structure 進行電磁-結(jié)構(gòu)耦合的流程 2、電磁力的數(shù)據(jù)傳遞不一致的原因 3、電磁力數(shù)據(jù)傳遞提高精度的辦法

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Workbench電磁多物理場耦合課程之“Maxwell電磁場工程應(yīng)用”
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平臺進行電磁產(chǎn)品電磁耦合分析; 8) 掌握Workbench平臺進行電磁產(chǎn)品電磁熱雙向耦合分析; 9)掌握Workbench平臺進行電磁產(chǎn)品電磁振動耦合分析; 10)掌握Workbench平臺進行電磁產(chǎn)品電磁振動噪聲耦合分析; 二、典型問題: 1) 電磁場問題類型; 2) ANSYS Maxwell各求解器的應(yīng)用范圍; 3) ANSYS Maxwell電磁場分析的注意事項; 4)

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Workbench電磁多物理場耦合課程之“Maxwell與Thermal、Fluent磁熱耦合工程應(yīng)用”
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電磁電路耦合圖1

電磁電路耦合的實例教程

電磁爐加熱過程電磁-熱耦合仿真 01 案例背景 電磁爐是日常生活中常見的家用電器,它是利用電磁感應(yīng)原理對食物進行加熱,電磁爐的托盤是陶瓷材料,交變電流在線圈中的產(chǎn)生磁場,電磁爐鍋底放到托盤上,鍋體底部切割磁力線產(chǎn)生渦流,從而使鍋體本身發(fā)熱,用來加熱食物。 本案例采用INTESIM-Multiphysics分析軟件,對電磁爐物體加熱模型進行電磁-熱耦合分析,首先建立渦流場分析,利用軟件的耦合模塊,模擬電磁生熱到熱場的物理量傳遞過程,查看整體的溫度分布,最終得到電磁爐渦流場生熱過程的溫度分布,及被加熱物體的溫升。 02 案例功能特點 案例所屬物理場:多物理場INTESIM-Multiphysics 案例功能:渦流分析、電磁-熱耦合、非匹配網(wǎng)格映射插值 分析類型:諧態(tài)分析、穩(wěn)態(tài)分析 03 案例分析 網(wǎng)格模型 電磁爐有限元模型如圖1所示,電磁場網(wǎng)格與溫度場網(wǎng)格是兩套不同的網(wǎng)格,電磁場網(wǎng)格采用高階四面體單元,溫度場網(wǎng)格采用低階四面體單元,有限元模型如圖2所示。
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(篇幅限制,只展示3個課程) 復(fù)制這段話到TaoBao打開即可見↓ 1.0 ha:/??bELdXgm5iaX?? 凡億教 我們在學(xué)習(xí)和生活中經(jīng)常會遇見能量的相互傳送問題,其實在電路中,能量也是需要被相互傳送的,這里要提到“耦合”的概念。 耦合是指把能量從一個電路傳送另外一個電路中去,耦合在模擬電路和數(shù)字電路中非常常見,微弱的信號可以耦合到放大電路進行放大,經(jīng)過放大的信號同樣可以通過耦合進行輸出。 耦合是兩個功能電路的連接橋梁,可以實現(xiàn)信號和能量的傳遞。常見的耦合電路有直接耦合電路、電容耦合電路、光電耦合電路和變壓器耦合電路。 下面通過一些實例,來跟大家一起探討下耦合電路中的作用。
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繼電器型電磁抱閘制動控制電路 電路工作原理: 啟動控制:按下按鈕SB1--接觸器吸合--電動機通電運行--松開按鈕接觸器自鎖(接觸器吸合同時電磁制動器YB線圈得電--YB產(chǎn)生磁場吸引銜鐵--拉動閘瓦--閘瓦與閘輪脫離電機正常運行) 制動控制:按下按鈕SB2--接觸器與閘瓦同時斷電--電機停止運行同時制動器YB拉桿下拉閘瓦緊密解除閘輪
Anand答復(fù)說: “RaptorH桌面對當(dāng)前RaptorX和HFSS用戶而言并不陌生,3D設(shè)計幾何結(jié)構(gòu)和電磁場可視化解決方案使用了現(xiàn)有的Ansys桌面界面。” Anand繼續(xù)說道: “S參數(shù)和電路網(wǎng)表模型都已提供。特別值得注意的是,該分析是在LVS之前開展的,而設(shè)計仍在進行中。” 我問道:“對于一般電磁分析,HFSS通常需要掌握大量的控制專業(yè)知識。例如,模型端口的定義和布局。在RaptorH中又該如何管理呢?” Anand答復(fù)道: “RaptorH流程以芯片為中心的特性意味著我們需要為芯片設(shè)計人員提供一個熟悉的環(huán)境。我們不需要支持自由空間電磁、波導(dǎo)、天線等等,所有金屬生而平等。設(shè)計人員設(shè)置電路端口如同在實驗室中放置端口。” 我問道:“這些2.5D和3D封裝模型數(shù)據(jù)庫可能非常龐大。RaptorH工具的性能如何?” Yorgos回答說: “RaptorH旨在為電磁分析呈現(xiàn)完整版圖,無需修剪數(shù)據(jù)通道,希望采樣的拓?fù)淠軌虮硎就暾涌凇T摴ぞ吣軌蚩焖俜治鲈O(shè)計尺寸、端口和技術(shù)文件堆疊數(shù)據(jù),以提供所需的計算資源指南。算法分析只占用總計算時間的一小部分,電磁模型生成是高度并行化的。對于極大型問題,RaptorH可利用多處理云資源,在使用多個處理器時實現(xiàn)出色的加速性能。” 如果您正在尋求一款2.5D/3D封裝解決方案,精確的信號和電源分配模型提取是絕對必要的,也歡迎您深入研究Ansys RaptorH解決方案的獨特功能。 來源于:ANSYS
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Yorgos答復(fù)道: “Ansys HFSS是電磁分析的黃金標(biāo)準(zhǔn),其應(yīng)用范圍從無線傳播一直延伸到PCB級信號與電源完整性仿真。上一代產(chǎn)品RaptorX則重點關(guān)注片上結(jié)構(gòu)的寄生計算,例如螺旋電感、電源網(wǎng)格、芯片上MIM去耦電容器。我們已將HFSS和RaptorX整合到RaptorH中,兩種引擎集成在一起。這樣設(shè)計人員能便捷地發(fā)揮這兩種算法的優(yōu)勢,該工具將最佳方法應(yīng)用到模型的每個單元。” Anand補充道: “RaptorH產(chǎn)品研發(fā)中有幾個不可或缺的考量因素。以芯片為中心的設(shè)計環(huán)境是這些2.5D和3D封裝的基礎(chǔ),GDS-II或OASIS數(shù)據(jù)可表達(dá)設(shè)計。技術(shù)文件堆疊定義使用了代工廠提供的工藝說明,所有層和維度信息都是加密的,工藝角定義使用了與傳統(tǒng)芯片環(huán)境相同的定義。” 我問道:“Yorgos重點強調(diào)易用性,那么易用性對產(chǎn)品研發(fā)有什么影響呢?” Anand答復(fù)說: “RaptorH桌面對當(dāng)前RaptorX和HFSS用戶而言并不陌生,3D設(shè)計幾何結(jié)構(gòu)和電磁場可視化解決方案使用了現(xiàn)有的Ansys桌面界面。” Anand繼續(xù)說道: “S參數(shù)和電路網(wǎng)表模型都已提供。特別值得注意的是,該分析是在LVS之前開展的,而設(shè)計仍在進行中。” 我問道:“對于一般電磁分析,HFSS通常需要掌握大量的控制專業(yè)知識。例如,模型端口的定義和布局。在RaptorH中又該如何管理呢?” Anand答復(fù)道: “RaptorH流程以芯片為中心的特性意味著我們需要為芯片設(shè)計人員提供一個熟悉的環(huán)境。我們不需要支持自由空間電磁、波導(dǎo)、天線等等,所有金屬生而平等。設(shè)計人員設(shè)置電路端口如同在實驗室中放置端口。” 我問道:“這些2.5D和3D封裝模型數(shù)據(jù)庫可能非常龐大。RaptorH工具的性能如何?”
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電磁電路耦合圖2

電磁電路耦合的最新內(nèi)容

本文介紹了一種用于光子集成電路光纖-波導(dǎo)耦合系統(tǒng)的多尺度仿真工作流程。光與光柵耦合器在微觀上的相互作用使用 Ansys Lumerical 進行仿真,而 Ansys Zemax OpticStudio 則用于宏觀傳播和公差分析。此示例的工作流由四個步驟組成。前兩個步驟模擬了光從光柵耦合器傳播到光纖(“出”方向),而后兩個步驟模擬了光從光纖傳播到光柵耦合器(“入”方向)。分析了兩個方向?qū)ο到y(tǒng)損耗的貢獻(xiàn)
ANSYS集合了電磁、溫度、結(jié)構(gòu)場的耦合分析,所以被廣大同學(xué)使用,那么就經(jīng)常遇到耦合場的問題。 首先要明確耦合場是什么? 其實就是由于物理理論算法的原因,導(dǎo)致軟件不能計算電磁和溫度的協(xié)同關(guān)系,因為這是不同的理論系統(tǒng),不能混為一談,所以就使軟件分為了電磁軟件,溫度場軟件將不同的領(lǐng)域進行相互關(guān)系合并計算的方法就是耦合場計算。 很多同學(xué)會遇到電磁和溫度場的耦合
關(guān)鍵詞:耦合仿真,微帶線,行波,駐波,功率容量 在現(xiàn)代射頻系統(tǒng)中微帶線無疑是應(yīng)用最多的一種射頻傳輸線方式,一般系統(tǒng)中由于設(shè)備功率不大所以很少有人關(guān)注微帶線功率容量問題,但是在一些功率較高的場景中或者出現(xiàn)大駐波的場景中,微帶線功率容量就變成一個非常重要且不得不考慮的因素,那么微帶線功率容量又受到什么因素影響呢?下面我們一步步講解并利用電磁與熱耦合方式評估微帶線峰值功率與平均功率容量。 由于現(xiàn)代射頻通信系統(tǒng)多采用非線性調(diào)制或者脈沖發(fā)射
附件下載 聯(lián)系工作人員獲取附件 本文介紹了一種用于光子集成電路光纖-波導(dǎo)耦合系統(tǒng)的多尺度仿真工作流程。光與光柵耦合器在微觀上的相互作用使用 Ansys Lumerical 進行仿真,而 Ansys Zemax OpticStudio 則用于宏觀傳播和公差分析。此示例的工作流由四個步驟組成。前兩個步驟模擬了光從光柵耦合器傳播到光纖(“出”方向),而后兩個步驟模擬了光從光纖傳播到光柵耦合器(“
如需要定制企業(yè)內(nèi)訓(xùn)課程,或相關(guān)技術(shù)咨詢與技術(shù)支持服務(wù),請至GZH后臺發(fā)送“定制服務(wù)”與我們聯(lián)系! 課程名稱:電磁結(jié)構(gòu)耦合振動與噪聲專題培訓(xùn) 預(yù)排開課日期:5/30-5/31 課程難度:基礎(chǔ)級 培訓(xùn)費:4500 備注:實際開課日期或因?qū)W員報名情況進行調(diào)整,最終日期請以笛佼科技官方確認(rèn)為準(zhǔn)。 掃碼報名 學(xué)員能力提升目標(biāo) ? 理解掌握振動噪聲的基本概念
點擊藍(lán)字,關(guān)注我們 Comsol基于場路耦合的三相電力變壓器電磁場計算 關(guān)鍵詞:電力變壓器;電磁性能;場路耦合;有限元;數(shù)值計算 1. 基于有限元法三維場路耦合數(shù)學(xué)模型 1.1 基礎(chǔ)理論 電磁場理論的基礎(chǔ)是麥克斯韋方程組,它適用于所有宏觀電磁現(xiàn)象的描述,是工程電磁場問題的數(shù)學(xué)基礎(chǔ)。麥克斯韋方程組一共包含四個方程,如下方程所示,分別描述了安培定律、法拉第電磁感應(yīng)定律、高斯電通定律和高斯磁通定律
幾何模型已由SOLIDWORKS建模,材料已在COMSOL中配置。 如下圖所示,幾何模型是一個圓柱形頭螺旋尾的三維結(jié)構(gòu)(材料是柔性橡膠),以及倆塊NdFeB永磁鐵。其中,倆塊磁鐵緊嵌在圓柱形頭部。 該三維結(jié)構(gòu)置于背景磁場B0中,背景磁場大小和磁感應(yīng)方向均不變。倆個磁體的磁極方向如藍(lán)色箭頭所示,由南極指向北極(已在COMSOL中配置)。在背景磁場作用下,倆個磁體受到磁轉(zhuǎn)矩作用
電磁爐加熱過程電磁-熱耦合仿真 01 案例背景 電磁爐是日常生活中常見的家用電器,它是利用電磁感應(yīng)原理對食物進行加熱,電磁爐的托盤是陶瓷材料,交變電流在線圈中的產(chǎn)生磁場,電磁爐鍋底放到托盤上,鍋體底部切割磁力線產(chǎn)生渦流
來源:《大電機技術(shù)》2020年第3期 作者:盧素華1,2,3,陳彬1,2,3,劉思苑1,3,賈武豪3 單位:1.空調(diào)設(shè)備及系統(tǒng)運行節(jié)能國家重點實驗室;2.廣東省制冷設(shè)備節(jié)能環(huán)保技術(shù)企業(yè)重點實驗室;
<p>此<a href="https://www.yqgqt.org.cn/service/PlanarTransformer" rel="noopener noreferrer" target="_blank">電磁</a>攪拌模型為clem式電磁攪拌裝置,實現(xiàn)固體<a href="https://www.yqgqt.org.cn/qa/2756" rel="noopener noreferrer