HFSS电磁仿真设计的应用详解和使用教程,电磁场与电磁波的课程实验工具
2021-12-25 22:11:19 8.42MB HFSS
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是HFSS电磁仿真设计应用详解书籍的电子版,讲解非常详细,适合大家学习,推荐!
2021-12-14 14:36:00 15.5MB HFSS 应用详解
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CST丛书18算例33_30U机柜0-25GHz屏效全波电磁仿真
2021-12-10 09:02:53 1.66MB CST丛书 机柜0-25GHz屏效 全波电磁仿真
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FEKO仿真案例:汽车天线布局、设备电磁屏蔽、线缆EMC仿真、系统电磁兼容
2021-11-29 13:02:01 3.73MB FEKO、天线布局、电磁兼容
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用于FEKO仿真的汽车网格处理过程,采用Hypermesh进行网格剖分
2021-11-29 13:02:01 4.13MB FEKO、Hypermesh、网
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基于电磁仿真软件CST的3.4-4GHz波导魔T设计
2021-11-22 09:02:04 837KB 波导 CST
图 12.1 带状线差分对示意图 说明 ① 密耳(mil)是长度单位,1mil = 0.001inch ≈ 0.0254mm。 ② 在印刷电路板中习惯使用重量单位盎司(oz)来表示蚀刻铜箔的厚度,1 盎司是指重量为 1盎司的铜均匀平铺在 1平方英尺的面积上所达到的厚度,这个厚 度约为 35mm,即 1.35密耳,所以 0.5盎司的铜箔厚度约为 0.7密耳。 12.1.1 HFSS求解类型和建模简述 对于带状线差分结构,因为是通过电压/电流的线性叠加来分析结构的传输特性,所以在 HFSS中需要选择终端驱动求解类型。关于端口激励方式,因为集总端口之间相互独立,仿真计 算时不考虑线间耦合效应,不能设置差分对,所以不适合此处差分问题的分析;而对于波端口激 励,多个带状线可以共享一个端口,仿真计算时会把线间耦合效应也计算在内,因此对于存在线 间耦合效应的问题,使用波端口激励更准确。对于差分结构,只能使用波端口激励。 我们知道,HFSS仿真计算的时间、所占用的内存与模型的大小是成正比的。本例中我 们要分析的带状线差分对的实际长度是 1000密耳,由于该带状线差分对在长度方向上特性 是一致的,所以为了节约计算时间,在建模时,我们可以只创建 100 密耳长度的带状线差 分对;然后通过波端口的端口平移(Deembed)功能,在后处理时给出实际 1000密耳长度 带状线差分对的分析结果。 在 HFSS中创建的带状线差分对模型如图 12.2所示,带状线差分对模型长度为 100密耳, 介质层为 100 密耳×200 密耳×26 密耳的长方体模型,其材料属性设为 FR4;差分信号线为 100 密耳×6密耳×0.7密耳的长方体模型,其材料属性为铜(copper);差分信号线位于介质层的中央。 图 12.2 HFSS中的带状线差分对模型
2021-11-21 22:42:34 11.22MB HFSS 电磁仿真 设计 应用
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基于CST电磁仿真软件的7-10GHz的微带带通滤波器的设计
2021-11-18 19:01:34 24.21MB cst 射频电路 微带线 带通滤波器
4-5GHz的波导弯头设计,SCT电磁仿真软件
2021-11-15 14:07:39 664KB CST 天线
4-5GHz的波导弯头设计,,使用MATLAB与SCT电磁仿真软件联合设计,运行MATLAB即可
2021-11-12 21:01:25 3KB cst MATLAB