Ansys-HFSS 發(fā)表

作者:  分類:Ansys-HFSS  2017-02-26

微波站接收或發(fā)送信號,都需要天線。為了使發(fā)送端和接收端的天線在視距范圍內,天線一般架的很高,在樓頂或鐵塔上面。天線是一個轉換器。在發(fā)送方向上,放大器輸出的射頻頻段信號耦合到天線,然后轉換為電磁能量以波的形式向空中輻射;接收方向上,天線接收空間的的電磁波信號,把其電磁波能量通過天線轉換為電信號,并將其送到...

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作者:  分類:Ansys-HFSS  2017-02-26

問題一:“哪款手機的速度快?”——這是今天在北上廣用手機天天搶單的出租車師傅們最關心的問題之一; 問題二:“xx手機的信號比yy手機信號好!”——有不少互聯網評測團隊或個人,通過在同一地點對比兩個手機信號格的顯示強度,很篤定地對手機“信號”的優(yōu)劣做過一番評價,卻完全不自知這里面的槽點實在太多...沒人能回答:“...

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作者:  分類:Ansys-HFSS  2017-02-26

金屬機身智能手機中還能存在FM 廣播功能嗎? 調頻FM廣播屬于地方性電臺,音質好,有立體聲功能,而且內容豐富,從新聞娛樂到民生教育等,應有盡有,與平常的生活息息相關,深受百姓喜愛,大多數人都有自己喜歡收聽的電臺和節(jié)目主持人,從mp3盛行的年代開始,FM收音功能已經成為便攜式電子通訊產品的標準配置,到后來的手機、便攜...

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作者:  分類:Ansys-HFSS  2017-02-24

ANSYS Meshing 18.0增加了對體、面、線的局部尺寸函數設置功能,進一步提升了使用者對網格的控制能力,同時也提升了網格生成效率。下面,我們通過一段視頻一起來學習一下。 免責聲明 文章為轉載,版權歸原作者所有。如涉及作品版權問題,請與我們聯系,我們將刪除內容或協(xié)商版權問題!

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作者:  分類:Ansys-HFSS  2017-02-24

問題 ANSYS電磁場仿真軟件具有多目標優(yōu)化功能,如何設置呢? 解決方法 仿真和設計工程師們在設計產品時,常常需要對一個特定的性能指標進行優(yōu)化設計,而所需優(yōu)化的性能指標往往由多個目標參數耦合決定,很難通過經驗得到最優(yōu)解。這就需要借助仿真軟件來實現多目標優(yōu)化。 在優(yōu)化一個性能指標之前,首先需要根據設計經驗確定,...

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作者:  分類:Ansys-HFSS  2017-02-24

內容簡介 本書以作者近年來在射頻微波平面電路領域的研究成果為主線,詳細論述了廣泛應用于現代無線系統(tǒng)中的新型高性能、小型化射頻/微波電路與器件。在簡單介紹了現代無線系統(tǒng)基本原理、組成結構、現代平面電路發(fā)展現狀和平面?zhèn)鬏斁€基本結構與理論之后,作者重點討論和介紹了各種新型射頻微波電路。本書主要涉及到平...

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作者:  分類:Ansys-HFSS  2017-02-24

最近在評估一顆LTE TDD 的full band 帶通濾波器,感覺它的帶內紋波比較 大,而且?guī)鹊腟21 的group delay波動也比較大,波動最厲害的地方3.4MHz間隔就有10ns 的差別,而另外一家濾波器(AVAGO)的group delay 就比較正常。 我想問一下這么劇烈的GROUP delay 抖動,會不會影響到上下行信號的解調? 請看附件中藍色曲線(紅線是對...

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作者:  分類:Ansys-HFSS  2017-02-23

【文/觀察者網】觀察者網近日從清華大學航天航空學院航電實驗室獲悉,2016年12月,該實驗室成功完成世界首次微波頻段軌道角動量(OAM)電磁波27.5公里長距離傳輸實驗。此前公開報道顯示,國外類似實驗基本沒有超過1公里。 該實驗由清華大學航電實驗室承擔,同時獲得了中國航天科工集團二院二部、北京遙感設備研究所等相關單...

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作者:  分類:Ansys-HFSS  2017-02-22

北斗衛(wèi)星起步在1992年,在2012年實現區(qū)域覆蓋能力,可謂亞洲國家提供服務,如今也已經走出國門,受到東南亞國家的歡迎。本文大致從9個方面闡述了北斗與GPS的技術區(qū)別,讓你對北斗系統(tǒng)技術原理有一個比較完整的認知。通過閱讀本文,可以幫你梳理對北斗系統(tǒng)技術原理的認知。 北斗衛(wèi)星起步在1992年,在2012年實現區(qū)域覆蓋能力,...

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作者:  分類:Ansys-HFSS  2017-02-22

SIM 作為手機的必備品 想必大家都再熟悉不過了 但是你知道 eSIM 卡么? 小知識 我們常用的 SIM 卡都是實體的“用戶身份模塊”,將它塞進手機等設備的 SIM 卡槽中才能被識別,從而實現通話和聯網的功能。 eSIM 卡又稱為“嵌入式 SIM 卡”,它是一種虛擬的 SIM 卡,通過軟件形式把 SIM 卡功能嵌入到硬件中,eSIM 卡沒有固定...

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作者:  分類:Ansys-HFSS  2017-02-18

目前,3GPP在進行5G相關的標準研究工作,即將完成R14版本。后續(xù)形成的R15為第一版5G標準,而R16將是完整的5G標準。 R14主要開展5G系統(tǒng)框架和關鍵技術研究。R15作為第一個版本的5G標準,滿足部分5G需求。R16完成全部標準化工作,于2020年初向ITU提交滿足ITU需求的方案。 那么,5G相關的R14/R15/R16標準進展和詳細計劃是什么哪...

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作者:  分類:Ansys-HFSS  2017-02-18

運算放大器是作為最通用的模擬器件,廣泛用于信號變換調理、ADC采樣前端、電源電路等場合中。雖然運放外圍電路簡單,不過在使用過程中還是有很多需要注意的地方。 1 注意輸入電壓是否超限 圖1是ADI的OP07數據表中的輸入電氣特性的一部分,可以看到在電源電壓±15V的條件下,輸入電壓的范圍是±13.5V,如果輸入電壓超出范...

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作者:  分類:Ansys-HFSS  2017-02-18

1 電路噪聲 對于電子線路中所標稱的噪聲,可以概括地認為,它是對目的信號以外的所有信號的一個總稱。最初人們把造成收音機這類音響設備所發(fā)出噪聲的那些電子信號,稱為噪聲。但是,一些非目的的電子信號對電子線路造成的后果并非都和聲音有關,因而,后來人們逐步擴大了噪聲概念。例如,把造成視屏幕有白班呀...

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作者:  分類:Ansys-HFSS  2017-02-18

在實際設計時,真正實用的技巧是當這些準則和法則因各種設計約束而無法準確地實施時如何對它們進行折衷處理。當然,有許多重要的RF設計課題值得討論,包括阻抗和阻抗匹配、絕緣層材料和層疊板以及波長和駐波等,在全面掌握各類設計原則前提下的仔細規(guī)劃是一次性成功設計的保證。 一 RF電路設計的常見問題 1、數字電路...

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作者:  分類:Ansys-HFSS  2017-02-17

在本文中,我們嘗試給出一個不考慮天線輻射電磁場理論,而是運用簡單的物理學知識來解釋天線是怎么輻射的。希望這樣一個比較直觀的說法,能對大家理解天線原理會有一些啟發(fā)和幫助。 首先我們來看一下基本物理學名詞。電荷,這是物理中的一個基本粒子(這里可以將它理解成和質量、重量、密度同一類的物理量)每一個存在的物...

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作者:  分類:Ansys-HFSS  2017-02-17

最近這段時間,一張冥王星的照片紅遍了全世界。北京時間7月14日晚7點49分,美國航空航天局的探測器“新視野號”成功達到了與冥王星最近距離處,二者相隔只有1.25萬公里。新視野號成功拍下了這張清晰度極高的冥王星照片,并且順利傳回地球。雖然這項史無前例的旅程耗費了9年半的時間,但是飛行了48億公里的新視野號并沒有...

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作者:  分類:Ansys-HFSS  2017-02-17

大家應該都有坐過高鐵的經歷,那么在高鐵上使用手機時,有沒有發(fā)現手機信號會變得很差呢?今天小編就幫各位解答下“為什么高鐵上手機信號很差”這個問題。 1. 應用現狀 在回答這個問題前,首先要提到的一個概念就是蜂窩移動通信,蜂窩移動通信(Cellular Mobile Communication)是采用蜂窩無線組網方式,在終端和網絡設備之...

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作者:  分類:Ansys-HFSS  2017-02-17

本文從射頻界面、小的期望信號、大的干擾信號、相鄰頻道的干擾四個方面解讀射頻電路四大基礎特性,并給出了在PCB設計過程中需要特別注意的重要因素。 射頻電路仿真之射頻的界面 無線發(fā)射器和接收器在概念上,可分為基頻與射頻兩個部份?;l包含發(fā)射器的輸入信號之頻率范圍,也包含接收器的輸出信號之頻率范圍。基頻的頻...

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作者:  分類:Ansys-HFSS  2017-02-17

在測量一些CATV系統(tǒng)指標中,常常要用到頻譜儀,為了使測量結果準確,在頻譜儀的使用上常涉及到一個分辨帶寬設置的問題。要弄清這個問題,需要知道一些頻譜儀的基本原理。 圖1是頻譜儀的基本原理框圖。圖中的中頻頻率(輸入信號通過與本振信號的和頻或差頻產生),本振受斜波發(fā)生器的控制,在斜波發(fā)生 器的控制下,本振頻率將從...

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作者:  分類:Ansys-HFSS  2017-02-17

曾經有很多讀者朋友問我,如何提升WiFi信號的繞射(即衍射)能力?我的回答都是沒有任何辦法。常規(guī)的WiFi設備都是工作在2.4GHz,5GHz頻段,這兩種頻段對應的電磁波波長通常小于障礙物的尺寸,再怎么高深的算法或是電路設計都無法改變電磁波本身的特性,所以WiFi信號的繞射就成了不可能。 但有個好消息是,預計于2016年發(fā)布的IEE...

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作者:  分類:Ansys-HFSS  2017-02-17

在短距離無線電產品中(SRD),WIFI是其中最常見的一種無線方式,上海摩爾實驗室(MORLAB)就WIFI常見的射頻指標要求做了一個小節(jié),以饗讀者。 發(fā)射功率 Transmitter Power 發(fā)射頻率 IEEE 802.11a(5GHz) 信道的中心頻率=5000+5x信道號(MHz) IEEE 802.11b/g/n(2.4G) 11...

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作者:  分類:Ansys-HFSS  2017-02-17

ESD、 EMI、EMC 設計是電子工程師在設計中遇到常見難題,電磁兼容性(EMC)是指設備或系統(tǒng)在其電磁環(huán)境中符合要求運行并不對其環(huán)境中的任何設備產生無法忍受的電磁干擾 的 能力。 因此,EMC包括兩個方面的要求:一方面是指設備在正常運行過程中對所在環(huán)境產生的電磁干擾不能超過一定的限值;另一方面是指器具對所在環(huán)境中存...

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作者:  分類:Ansys-HFSS  2017-02-17

電磁兼容性EMC,是指設備或系統(tǒng)在其電磁環(huán)境中符合要求運行并不對其環(huán)境中的任何設備產生無法忍受的電磁干擾的能力。以下是常見的電磁兼容EMC十問十答,通過下面的問答,能夠幫助你更加了解關于電磁兼容EMC的知識。 電磁兼容性EMC,是指設備或系統(tǒng)在其電磁環(huán)境中符合要求運行并不對其環(huán)境中的任何設備產生無法忍受的電磁...

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作者:  分類:Ansys-HFSS  2017-02-17

摘 要:本文介紹了一種基于低溫共燒陶瓷(LTCC)技術的多層延遲線,工作頻率在34.2GHz,相位延遲為16λg 和32λg 的帶狀線延遲線。由于LTCC 技術的工藝特點,能夠實現結構的小型化同時能夠得到較小的插入損耗和駐波系數。文中的16λg 和32λg 的尺寸分別為8.6×8.1×2.538mm3 和8.5×14.3×2.538mm3。最終仿真結果:16λg 帶...

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作者:  分類:Ansys-HFSS  2017-02-17

以Thermal 的角度來分析,當你下層有地的時候,PA 散發(fā)的熱,可以透過GND Via 導到下層地,先把熱散掉一部分,其余再散到Main GND。 但是,如果下層不鋪地 我們由下圖的公式可知,電阻跟導線長度成正比, 而我們又知道 Layer 1 => Main GND 的GND Via 長度 肯定是比 Layer 1 => Layer 2 的GND Via 長度 還要來的長,...

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作者:  分類:Ansys-HFSS  2017-02-14

RF電路布局要想降低寄生信號,需要RF工程師發(fā)揮創(chuàng)造性。記住以下這八條規(guī)則,不但有助于加速產品上市進程,而且還可提高工作日程的可預見性。   規(guī)則1:接地通孔應位于接地參考層開關處   流經所布線路的所有電流都有相等的回流。耦合策略固然很多,不過回流通常流經相鄰的接地層或與信號線路并行...

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作者:  分類:Ansys-HFSS  2017-02-14

test 經過了兩周的時間,想必大家通過各種信息檢索,對射頻有了初步的了解。那么本期的射頻入門(軟件篇)將帶領我們真正地探索一下射頻的神秘世界以及簡單介紹一下突破射頻重重障礙的各種神秘武器。 首先,我們先來了解一下什么是射頻。射頻(RF)是RadioFrequency的縮寫,表示可以輻射到空間的電磁頻率,頻率范圍從300KHz~300G...

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作者:  分類:Ansys-HFSS  2017-02-14

ANSYS 導讀3月10日凌晨消息,蘋果公司2015年春季發(fā)布會召開,此次發(fā)布的Apple Watch 無疑提升了大家對可穿戴設備的興趣。今日,ANSYS給你揭秘可穿戴無線設備仿真設計。  美國國防部正在開展一項關于士兵可穿戴無線設備的研究,該設備能幫助醫(yī)療人員檢測士兵的生命體征,收集有關醫(yī)學信息??纱┐鳠o線設備的開發(fā)也...

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作者:  分類:Ansys-HFSS  2017-02-14

1、引言:開關電源的電磁干擾問題主要立括傳導發(fā)射(conducted emission)干擾和輻射發(fā)時(radiated emission)干擾,電磁兼容中所謂的發(fā)射,是指"從源向外發(fā)出電磁能的現象",與一般通信領域中人為的向外發(fā)射電磁波不同,開關電源中的發(fā)射常常是無意的,如果不加以控制,就會對周圍的電子設備產生嚴重的干擾。隨著開關電源的小...

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作者:  分類:Ansys-HFSS  2017-02-14

西安空間無線電技術研究所 引言 近年來出現的缺陷微帶結構(Defected Microstrip Structure,DMS,過去曾稱為EBG)憑借阻帶寬、體積小的優(yōu)勢受到國內外專家學者的高度關注,它是直接在微帶線上蝕刻出高電感高電容,因而易于加工實現。利用其高電感高電容低通帶阻特性設計出的低通濾波器可以用于功率放大器[1]、混頻器[2,3]...

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