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帖子
電動汽車高壓線纜
屏蔽
效能的
仿真
與測試研究
HFSS中?2.2 數值計算
仿真
HFSS軟件采用有限元法進行
仿真
?在
仿真
求解器運行前,需要設置激勵源和邊界條件?由于平面
電磁
波激勵可以使表面轉移阻抗的求解更加準確,因此采用平面
電磁
波激勵來模擬
屏蔽
線纜在實際應用中受到干擾的
電磁
場環境?另外,由于軟件默認的邊界條件為金屬背景平板,為了模擬線纜在開闊環境下受到自由傳播的
電磁
波干擾,所以需要將邊界條件設置為模擬暗室環境的吸收邊界以進行有效求解
2859
1
大頭佳
??? 4年前
帖子
Ansys高頻
電磁
應用領域及案例(上篇)
PCB板級和組件級
電磁
建模 精確模擬整個PCB板和封裝,解決EMI問題 -S參數和寄生參數提取 -檢查PCB的EMI設計規則 -濾波元件的電路分析 天線設計 天線饋電結構設計 對包含功分器、環形器、隔離器、濾波器等器件在內的饋電結構進行整體
仿真
設計
仿真
屏蔽
腔對饋電結構的影響
2737
Cruise
??? 3年前
帖子
CST—EMC(
電磁
兼容)
仿真
及分析工具
EMC
仿真
貫穿產品開發全周期,從PCB的電源完整性和信號完整性分析,到線纜線束的串擾及輻射情況,再到機箱機殼的
屏蔽
性能效果,以及整車的EMC測試等,都可以使用EMC
仿真
來幫助分析。通過
仿真
結果能夠對設計需求進行驗證,為EMC實測結果提供參考,從而盡早發現潛在的
電磁
兼容問題、提出更優的解決方案、縮短整改產品的開發周期、節省成本。
2348
經緯恒潤
??? 2年前
帖子
ANSYS工程機械
電磁
兼容
仿真
解決方案
-PCB板級和組件級
仿真
:EFT,Burst,ESD,RE,CE,BCI,輻射發射,抗擾性-電纜線束:串擾,輻射,抗擾,電纜設計,絞線,
屏蔽
-天線:合理放置、射頻共址、靈敏度劣化、輻射-人體的
電磁
暴露:SAR、
電磁
場分布、功率密度-全平臺
仿真
:HIRF、EMP、系統級輻射和抗擾EMA3D電纜線束HFSS與EMA3D耦合
仿真
1.EMA3D 預測線纜上的時域
仿真
結果
2862
Cruise
??? 3年前
帖子
弧形
屏蔽
結構對變壓器漏磁改善作用分析
由于漏磁現象的存在,對于變壓器的使用產生
電磁
波及
電磁
輻射,不僅危害設備的使用及安全,而且漏磁的存在引起變壓器電能的損耗,造成較大的升溫,不利于電能及設備的綜合利用[3]。采用
仿真
的形式對變壓器油箱的漏磁進行弧形
屏蔽
結構的分析,依據漏磁分布的規律改善變壓器的漏磁,提高變壓器的運行效率[4],以及電能的利用率。
4804
3
1
萬有引力LYQ
??? 2年前
帖子
HFSS應用案例:機箱
屏蔽
效能
仿真
作者 | 付強來源 | 本文為老貓
電磁
館原創作品,上海安世亞太授權轉載 前言機箱是容納電子設備各種功能模塊、電子部件的常用載體,
電磁
屏蔽
效能是其重要的技術指標,
電磁
屏蔽
效能越好,一方面可以使得機箱內部的功能模塊或電子部件對外輻射發射更小,另一方面也使得其內部的功能模塊或電子部件受外部
電磁
環境的影響更小。
2482
1
上海安世亞太
??? 4年前
帖子
質量流量計是否具有
電磁
干擾抗干擾能力?
布瑯軻鍶特采用先進的信號處理技術與
屏蔽
設計來提升抗干擾能力,例如我們的熱式質量流量計(如EL-FLOW系列)內部集成了高性能微處理器和數字濾波算法,可有效識別并剔除由外部
電磁
場引起的異常信號,同時傳感器與電路板均采用金屬
屏蔽
罩
封裝,線纜接口也配備EMI濾波器,從物理層面阻斷干擾路徑。
1401
曾澤明-前端
??? 2月前
帖子
基于ANSYS的PCB
電磁
兼容
仿真
案例
圖1-1
電磁
輻射干擾1.1
仿真
思路 設備系統的EMS性能涉及因素比較多,包括機殼
屏蔽
性能、場線耦合、系統接地、電路板設計合理性等,因素繁多且比較復雜,本案例只從PCB單板的角度分析PCB的EMS設計狀態,提出PCB的抗輻射優化方法,有利于整機系統的EMS性能提升,該案例基于ANSYS SIwave,進行關鍵PCB電路的感應電壓分析,指定外界
電磁
輻射能量以及輻射方向,計算關注電路節點上的感應電壓頻域輻值大小
5856
3
萬有引力LYQ
??? 2年前
帖子
探秘
電磁
奧義 | CST
電磁
場
仿真
在智能汽車設計中的應用
通過CST
電磁
仿真
我們可以看到,在更陡的角度下,傳感器發射的
電磁
波與底盤之間的相互作用變得更加明顯。 CST混合求解方式的優勢 由于CST
仿真
繼承了車輛的保險杠和底盤,如果采用傳統的完整物理解算器進行
仿真
,雖然精度確實很高,但是網格單元達到約 30 億個,對計算機的要求很高,完成
仿真
可能需要半個月左右,降低了整體的開發效率。
2397
華睿信息
??? 2年前
帖子
2023 Altair
電磁
仿真
技術大會邀請函
2023 Altair
電磁
仿真
技術大會西安 丨 7月7日參 會 邀 請 函 Altair 作為
電磁
仿真
領域領先的解決方案供應商,已經為全球上千家用戶提供了從天線及陣列設計、天線
罩
多物理場、天線布局、
電磁
散射、系統EMC以及無線互連、復雜
電磁
環境、電機多學科優化、開關電源
2380
1
技術鄰公告
??? 3年前
帖子
Altair系列視頻 I 面向航天航空與國防工業的電子系統設計
Altair 復雜天線
罩
電磁
性能快速
仿真
分析01內容大綱1. Altair
電磁
整體解決方案2. 天線
罩
快速建模
仿真
:newFASANT 軟件3. 天線
罩
設計案例分享4.
2737
技術鄰公告
??? 3年前
帖子
邀請函 | 2025中國電子學會天線年會Ansys天線
仿真
專題分會場
內容簡介:本主題聚焦于超材料天線
罩
在多物理場耦合下的性能與機理,借力Ansys workbench多學科
仿真
平臺,通過
電磁
、熱、力學等耦合
仿真
,分析
電磁
能產生的熱與形變,以及溫升與幾何變形反過來對
電磁
參數的影響。進一步探索超材料在高效、高性能的天線
罩
設計路徑。
3265
1
1
Ansys中國
??? 7月前
帖子
ANSYS MAXWELL
電磁
設計:從基礎到高級
磁
屏蔽
設計的實際車間,研究不同形狀的磁
屏蔽
,如標準和狹縫
屏蔽
的有效性要求
電磁
學的基本理解無需使用ANSYS Maxwell電路基礎基本3D幾何概念安裝了ANSYS Maxwell的計算機致力于學習和實踐描述利用ANSYS Maxwell釋放
電磁
設計的力量在當今技術驅動的世界中,
電磁
設計是無數創新的核心,從電動汽車和可再生能源系統到醫療設備、工業自動化和航空航天應用
2375
3
仿真資料吧
??? 9月前
帖子
ANSYS Maxwell 低頻
電磁
場
仿真
全解析
(二)電子設備對于手機、電腦等電子設備中的
電磁
兼容(EMC)設計,軟件能夠模擬
電磁
場對電路的干擾情況,指導工程師進行合理的布局和
屏蔽
設計,確保設備正常運行。(三)機電產品在電機、
電磁
閥、傳感器等機電一體化產品的研發過程中,Maxwell 為其
電磁
系統的設計和性能評估提供了有力支持,助力產品實現更高效、更智能的運行。
2853
庭田科技
??? 10月前
帖子
Ansys高頻
電磁
應用領域及案例(中篇)
天線
罩
影響
仿真
分析:毫米波頻段
電磁
波具傳輸路徑損耗大的特性,終端的外殼結構件對毫米波天線的影響不容忽視。 天線布局:為了減少對人體對Aip天線的影響,終端內會存在多個Aip天線模塊,以達到更好的天線覆蓋布局。
2627
1
Cruise
??? 3年前
帖子
9種
電磁
仿真
軟件和方法,你會幾種?
5.0以后的 Feko版本更是混合了有限元法(FEM:Finite Element Method),能更精確的處理多層電介質(如多層介質雷達
罩
)、生物體吸收率的問題。操作界面Feko通常處理問題的方法是:對于電小結構的天線等
電磁
場問 題,FEKO采用完全的矩量法進行分析,保證了結果的高精度。
3684
11
5
仿真客
??? 3年前
帖子
Ansys EMI 瞬態聯合
仿真
方法
圖17:帶
屏蔽
層的頂層PCB布線與埋置\埋入式PCB布線的橫截面如圖17所示,
屏蔽
層也通常用于消費電子或移動設備的應用。與埋入式/埋置PCB布線類似,設計人員在
屏蔽
設計時必須非常謹慎。建議檢查腔體 cavity和孔徑諧振頻率。
仿真
和實際情況中的經驗表明,發生在錯誤頻率上的諧振會使有
屏蔽
的EMI
電磁
干擾比沒有
屏蔽
的更嚴重。由于近場是由磁輻射主導的,
屏蔽
吸收效應將決定整體
屏蔽
效率。
2267
1
1
上海安世亞太
??? 4年前
帖子
行業分享丨汽車
電磁
兼容
仿真
技術與應用
EMC
仿真
精度提升的新探索通過將 Feko 與 RapidMiner 結合,中國汽研構建預測模型實現高效場強分布預測。同時,針對高壓線纜
屏蔽
效能、DC\DC 變換器輻射發射等問題,也在持續推進建模精度提升與誤差修正,努力實現從分析工具向研發決策引擎的進階。
2810
ALTAIR
??? 8月前
帖子
行業分享丨智能網聯時代,
電磁
仿真
如何 “打全場”?
整個平臺構建了一個涵蓋從 DC 到 THz、從元器件到復雜場景的
電磁
仿真
一體化解決方案。二、Feko 的技術進展與新功能介紹前面我們提到了 Feko 是面向天線、
電磁
兼容、天線
罩
和隱身分析等多個高頻場景的主力工具,下面重點介紹其在最新版本中的一些關鍵技術改進。1.
3264
1
1
ALTAIR
??? 10月前
帖子
干貨 | 電源中電感底部需要鋪地平面嗎?
電感底部敷銅,產生的渦流就如同
電磁
屏蔽
罩
一樣,阻斷了磁感應線向下傳播,因而可以將電感產生的高頻磁場
屏蔽
在導體的一面,這樣極大的減小高頻磁場對空間中其他元器件的影響。 從兩個角度來看,站在EMI的角度,建議敷銅;站在電感感量的角度,
屏蔽
型電感感量沒有影響,所以也建議敷銅,而僅工字電感底部敷對電感感量有少許影響,所以在實際的工程中視情況而定。
3207
1
1
電子工程世界EEWorld
??? 4年前
20條/頁
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