設置差分信號線 如果波端口內部包含了兩根終端線(這個時候必須使用Driven Terminal求解類型),那么就可以激活差分對設置命令,把這兩根終端線 設置為差分對。這里把 Trace1_1_T1 和 Trace2_T1 設置為一對差分信號線。 (1)右鍵單擊工程樹下的 Excitations 節點,從彈出菜單中選擇【Differential Pairs】,打開 Differentia...

作者: 分類:Ansys-HFSS 2016-12-03
設置差分信號線 如果波端口內部包含了兩根終端線(這個時候必須使用Driven Terminal求解類型),那么就可以激活差分對設置命令,把這兩根終端線 設置為差分對。這里把 Trace1_1_T1 和 Trace2_T1 設置為一對差分信號線。 (1)右鍵單擊工程樹下的 Excitations 節點,從彈出菜單中選擇【Differential Pairs】,打開 Differentia...
作者: 分類:Ansys-HFSS 2016-12-01
電磁分析一般會拋開一些復雜性,去分析重點的對象。 比如,用儀器檢測一個天線的特性,儀器就會被簡化成下圖黃色框框內的簡單電路,只有幾個特性:輸出阻抗Zo,輸出功率P(入射功率),輸出電壓Vs,還有頻率,其他的內部電路均不考慮。 在做天線阻抗匹配的時候,也是一樣,把天線看成一個簡單的輸入阻抗Zin電路(電容電感)。 這就是...
作者: 分類:Ansys-HFSS 2016-12-01
如何計算微帶線的特性阻抗? 可以根據公式(導帶寬度w,導帶厚度h,介質高度H,介質磁導率等參數相關),也可以用hfss仿真計算,在hfss中端口的Zo是輸出阻抗,也是端口特性阻抗,而TDR inpedance是時域反射阻抗。 未完待續。。。 補充一個圖: 端口特性阻抗Port Zo的后處理求解 上圖就是Hfss求TDR(時域反射阻抗)阻...
作者: 分類:Ansys-HFSS 2016-12-01
HFSS錯誤提示: surface. (2:00:00 下午 十二月 01, 2016) [error] Port refinement, process hf3d error: Port 1 is assigned to an internal face. Only allowed with lumped ports.. (2:00:02 下午 十二月 01, 2016) Wave port 如果用于內部端口(即不是出于背景和內部模型中間,即算內部),會直接導致計算失敗,并告知你...
作者: 分類:Ansys-HFSS 2016-11-30
實際傳輸線的端口周圍(外圍)都是導體,而且都是低電平,一般相當于地。 所以在實際中,波端口一般都建議接地,這樣會排除設備環境的電磁場反過來影響波端口的信號,相互影響還會產生耦合。 下面是某微帶結構實際分析案例的工程師筆記: 1、在基體底部,如果沒有有線導體-參考地,則會導致結果不準確,原因是端口的探針直接接觸...
作者: 分類:Ansys-HFSS 2016-11-30
電磁炮是利用電磁發射技術制成的一種先進動能殺傷武器。與傳統大炮將火藥燃氣壓力作用于彈丸不同,電磁炮是利用電磁系統中電磁場產生的洛倫茲力來對金屬炮彈進行加速,使其達到打擊目標所需的動能,與傳統的火藥推動的大炮,電磁炮可大大提高彈丸的速度和射程。 1組成結構 電磁炮利用電磁力(洛侖茲力)沿導軌...
作者: 分類:Ansys-HFSS 2016-11-30
1IE Region的應用場景和設置方法? IE Region方法是HFSS 15版本中新增的一種有限元與積分方程算法混合計算算法,與傳統的FEBI混合算法相比的區別在于,FEBI是定義在空氣盒子外部的截斷邊界條件,IE Region是將求解域內的某一部分結構采用IE算法進行求解。IE Region的計算具有矩量法所有的優缺點,適合如反射面天線,載體上天...
作者: 分類:Ansys-HFSS 2016-11-30
概述: 上期我們已經介紹了ANSYS電磁產品在移動通信設備設計仿真里面的一些典型的SI/PI的板級設計應用,這期我們繼續介紹RF/EMC相關應用: 3.3 RF射頻天線設計 借助ANSYS路仿真工具Designer,與空間場仿真工具HFSS相結合,可一鍵 “push excitations”將路仿真(如功放等)計算結果放置在HFSS中,得到更加實際準確的遠場方向圖。...
作者: 分類:Ansys-HFSS 2016-11-30
大家都知道,HFSS是對高頻無源結構進行電磁場仿真分析的利器。做電磁場仿真分析的前提是對被仿真結構設置合適的端口,今天我們就來看看,對于常見的傳輸結構,端口到底應該怎樣設置。 1、同軸線端口的設置 同軸線端口的設置比較常用,一般可以用HFSS中的waveport來設置。 Waveports定義的表面一般為PE理想導體,信號通過它進...
作者: 分類:Ansys-HFSS 2016-11-30
wave port被稱為外部端口,外部面必須緊貼著背景或理想導體,否則會導致兩面都能求解,hfss會給出錯誤,并終止分析。 這個時候你可以使用lumped port,這個端口被稱為是內部端口,如果非要使用wave port也不是不可以,你可以這樣做: 在Wave Port加上“conductive cap”可以當內部端口用,意思是,在波端口的不發射信號的那一...
作者: 分類:Ansys-HFSS 2016-11-30
1IE Region的應用場景和設置方法? IE Region方法是HFSS 15版本中新增的一種有限元與積分方程算法混合計算算法,與傳統的FEBI混合算法相比的區別在于,FEBI是定義在空氣盒子外部的截斷邊界條件,IE Region是將求解域內的某一部分結構采用IE算法進行求解。IE Region的計算具有矩量法所有的優缺點,適合如反射面天線,載體上...
作者: 分類:Ansys-HFSS 2016-11-29
1.引言 在雷達、電子對抗和通信等領域中,電子系統逐步朝著高密度、高速率、高可靠性、高性能和低成本等方向發展。多芯片電路作為混合電路集成技術的代表,可以在三維、多層介質基板中,采用微組裝互連工藝將裸芯片及各種元器件設計成滿足需求的微波集成電路。在微波多芯片電路技術中,常采用金絲鍵合技術來實現微帶傳輸...
作者: 分類:Ansys-HFSS 2016-11-29
隨著數字信號速率和邊沿的越來越快,信號完整性設計、測試和分析給涉及數字電路和系統的產品研究和開發帶來了巨大的挑戰。信號完整性是運用射頻微波理論解決高速數字設計問題的一門技術,是一門交叉學科。在測試分析方面,也需要把射頻微波儀器和數字儀器結合起來完成。 信號完整性分析應該貫串產品開發的整個過程,...
作者: 分類:Ansys-HFSS 2016-11-29
圖一:機載雷達 圖二:綜合的前機身概念 美國F-22“猛禽”戰機代表了當今世界最先進戰斗機的技術水平,該機裝備了先進有源相控陣雷達。機載雷達作為空戰能力的重要技術裝備,其性能是否卓越往往比戰機本身的性能更能決定空戰的勝負。先進雷達必須配備先進天線罩,才能顯現最終的、系統的、優越的綜合性能...
作者: 分類:Ansys-HFSS 2016-11-28
有時候會碰到HFSS右鍵菜單Assign Materials為灰色不可用,這是為什么呢? 答案: 因為你選擇了無法賦予材料的對象,一般是薄片rectangle,這種sheet的厚度是0的,不能賦予材料,只能給予相應的邊界條件,如pectE,pectH、有限導體、電阻電抗等等
作者: 分類:Ansys-HFSS 2016-11-28
AnsysEM綜合原來ansoft hfss和maxwell的功能,并提供了更現代化的操作界面和功能。 有一些功能非常友好,比如,之前在電磁分析中幾乎不可避免的輻射邊界創建,還有很復雜的PML邊界層創建,現在可以一鍵創建,非??焖偈∈?。 而且不再需要使用者自己計算1/4波長的大小,現在你只要輸入頻率的大小,其余一切都交由軟件自動完成。...
作者: 分類:Ansys-HFSS 2016-11-25
做電磁分析的人都知道,在設置激勵端口的時候,都要設置模式數,今天就來討論一下這個模式數和模式都是些什么東西。 模式數:1為主模(該模式中頻率最小的那個),2為次模,更大的模式數為高次模,高次模有無窮多個 模式:在給定邊界條件(包括無窮遠處輻射條件)下可能獨立存在的確定的電磁場分布規律,又稱場型。電磁波模...
作者: 分類:Ansys-HFSS 2016-11-25
在自由空間傳播的均勻平面電磁波(空間中沒有自由電荷,沒有傳導電流),電場和磁場都沒有和波傳播方向平行的分量,都和傳播方向垂直。此時,電矢量E,磁矢量H和傳播方向k兩兩垂直。只是在這種情況下,才可以說電磁波是橫波。沿一定途徑(比如說波導)傳播的電磁波為導行電磁波。根據麥克斯韋方程,導行電磁波在傳播方向上一般是有...
作者: 分類:Ansys-HFSS 2016-11-25
計算機水平的迅猛發展,為我們開拓了許多前沿研究的方法。進行前沿研究時,特別是像高頻電磁學(包含微波、光學等范圍)這種物理機理較為復雜的情形,傳統只依靠實驗來進行研究的方法,已經力不從心了。于是近十幾年來,興起了一種流行的研究方法,計算機輔助工程(CAE),用以輔助和驗證我們的理論和實驗模型,并形成了一個電磁學...
作者: 分類:Ansys-HFSS 2016-11-23
OOK調制盡管性能較差,然而其電路簡單容易實現,工作穩定,因此得到了廣泛的應用,在汽車、摩托車報警器,倉庫大門,以及家庭保安系統中,幾乎無一例外地使用了這樣的電路。早期的發射機較多使用LC振蕩器,頻率漂移較為嚴重。聲表器件的出現解決了這一問題,其頻率穩定性與晶振大體相同,而其基頻可達幾百兆甚至上千兆赫茲。無...
作者: 分類:Ansys-HFSS 2016-11-23
我們會擔心同軸線在傳輸過程的泄漏,造成的原因包括:破損、擠壓(嚴重折彎)、接頭或連接器接觸質量等 但居然還有一種同軸線是專門來泄漏的,而且還特別有用,在我們的地鐵通道里面就有,這就是所謂的【泄漏同軸電纜】,您來看看: 泄漏同軸電纜(Leaky Coaxial Cable)又稱漏泄同軸電纜,通常又簡稱為泄漏電纜或漏泄電纜,其結構...
作者: 分類:Ansys-HFSS 2016-11-22
1.引言 在當前復雜的微波收發系統中,通常需要將微波信號分成幾路,分別用于各個通道,對于功分信號的幅相一致性、隔離度等有越來越高的要求。在毫米波以及更高頻段下,傳統威爾金森功分器存在兩路輸出端之間耦合嚴重,并且隔離電阻尺寸在毫米波高頻下無法忽略,使傳統威爾金森功分器的電路性能和應用受到局限。常規微帶功...
作者: 分類:Ansys-HFSS 2016-11-22
商業化的射頻EDA軟件于上世紀90年代大量的涌現,EDA是計算電磁學和數學分析研究成果計算機化的產物,其集計算電磁學、數學分析、虛擬實驗方法為一體,通過仿真的方法可以預期實驗的結果,得到直接直觀的數據。如何選擇PCB電磁場仿真軟件的問題。那么,在眾多電磁場EDA軟件中,我們如何“透過現象看本質”,知道每種軟件的優...
作者: 分類:Ansys-HFSS 2016-11-22
作為某國家重點實驗室的計算電磁學方向的畢業生,一定要好好的答這道題。先要敬仰前輩。 計算電磁學從大的方向可以分為兩大類:全波仿真算法,高頻算法。 全波仿真是一種精確算法,但是非常消耗計算資源。一種簡單的估算方法是:通常我們對物體要進行剖分,剖分至少要達到0.1個波長。那么也就是說,如果這個物體的電尺寸為...
作者: 分類:Ansys-HFSS 2016-11-22
一、何為電池 二、電池的工作原理 三、電池的分類 四、電池產品注意事項 一、何為電池 把化學能轉換為電能的裝置。兩個具有電位差的金 屬片在電解質溶液中,受電位差的影響,負離子從低電 位極片(負極)流向高電位極片(正極),正離子從正 極流向負極,從而形成持續的電流。 1.2何為一次電池,二次電池? 一次電池是指:不能充...
作者: 分類:Ansys-HFSS 2016-11-22
Nozad Karim,周嶸,Ozgur Misman,Mike DeVita,鄒毅達 摘要:隨著移動,通信和其它電子應用領域的不斷進步,系統集成需求日益緊迫。除了可以應對系統性能,功能,成本和小型化的更高要求,系統級封裝(SiP)在降低開發成本,實施靈活設計,縮短開發周期,和集成異質芯片上也有突出優勢。這篇文章介紹了一個可用于手機基站系統的雙...
作者: 分類:Ansys-HFSS 2016-11-21
hfss如何繪制電場、磁場的矢量圖(帶箭頭的)? 答案: 通常看到最多的云圖,但如果要帶箭頭的矢量圖,必須選擇:Plot Fields-》E or H->Vector_E or Vector_H
作者: 分類:Ansys-HFSS 2016-11-20
hfss之物理模型:什么是魔T?有何作用? 魔T是這樣一中波導結構,4口十字相交,是一個4端口網絡,當從一個端口輸入微波時,有獨特功率分配特性:對口隔離,鄰口3bB耦合及完全匹配(等幅且同相)的關系。 所以,它就是一種特殊的電磁波功率分配器,如果所示,如果信號從1口進入,則信號等分從2,4口輸出,而對面的那個端口3則信...
作者: 分類:Ansys-HFSS 2016-11-20
同軸電纜、雙絞線(電話線)等常見的傳輸電纜里面傳輸的信號是電流信號還是電磁波或者兩者都有?根據電磁場的理論,當電流信號的頻率很高時信號將不能傳輸很遠,同時向外面輻射電磁波,不知道我的理解是否正確求指點迷津謝謝BTW 個人親測有線電視的電纜里有電磁波的,不知道這種線纜是否是同軸電纜 同軸線究竟傳送的是電壓信...
作者: 分類:Ansys-HFSS 2016-11-17
自從2014之后,Ansys推出了ANSYS Electromagnetics Suite,簡稱AnsysEM或ansys電磁仿真解決方案。 那:ANSYS Electromagnetics Suite(AnsysEM)是什么鬼?包括hfss和maxwell嗎?這里對電磁套件版本結構說明 2014之后Ansys的電磁仿真功能得到強化,統一為AnsysEM這個軟件里面,內部里面包括了ansoft那套經典的電磁仿真工具,包括...