求大神賜個(gè)全面的3D PCB封裝庫(kù)(PCB封裝附帶3D模型)!?。
2015-08-06 19:08:43
選項(xiàng):使用這些選項(xiàng),可以控制每個(gè)圖表的可見性。段設(shè)置和最大值為凸輪每段提供輸入以及由程序計(jì)算得出的不同凸輪屬性的最大正值和負(fù)值。以上就是3D制圖軟件中凸輪設(shè)計(jì)器的相關(guān)操作技巧,各位小伙伴在以后3D制圖
2021-04-25 15:51:20
什么是3D圖形芯片?3D圖像生成算法的原理是什么?
2021-06-04 06:29:06
你好! 現(xiàn)在我有個(gè)問題想請(qǐng)教大家, 我怎么做一個(gè)3D圖像的渦輪扇葉然后通過控制器調(diào)整它的速度然后再3D圖像中開始轉(zhuǎn)并且根據(jù)控制量改變?cè)?b class="flag-6" style="color: red">3D圖像中轉(zhuǎn)的快慢?怎么在3D圖像中仿真水平面 并且有相應(yīng)的變化!希望大家能給我有任何指教!
2016-11-30 23:25:31
機(jī)械零部件設(shè)計(jì)過程中,受到機(jī)械結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、工程力學(xué)、加工工藝、材料成本限制等諸多因素的影響,使得零件中存在大量的相同特征,如孔洞、切削組等。因此,在日常使用3D建模軟件繪圖過程中,3D陣列功能
2021-03-02 17:10:35
和醫(yī)療產(chǎn)業(yè)、教育、地理信息系統(tǒng)、土木工程、槍支以及其他領(lǐng)域都有所應(yīng)用?! ?b class="flag-6" style="color: red">3D打印在IoT中扮演的角色 1、在家庭中構(gòu)建智能設(shè)備 人們家庭中的智能設(shè)備將繼續(xù)處于物聯(lián)網(wǎng)的最前沿。它們不一定是所涉
2020-06-22 09:21:54
3D打印將精準(zhǔn)的數(shù)字技術(shù)、工廠的可重復(fù)性和工匠的設(shè)計(jì)自由結(jié)合在一起,解放了人類創(chuàng)造東西的能力。本文是對(duì)當(dāng)下3D打印技術(shù)帶來(lái)便利的總結(jié),節(jié)選自中信出版社《3D打印:從想象到現(xiàn)實(shí)》一書?;⑿釙?huì)繼續(xù)摘編該書精華。
2019-07-09 07:02:03
這是 DIY 系列的第一篇,先從結(jié)構(gòu)說起。細(xì)數(shù) 3D 打印機(jī)的結(jié)構(gòu)不下 10 種了,各有各的優(yōu)缺點(diǎn)。從最古老的龍門結(jié)構(gòu)開始,分別列舉各自的優(yōu)缺點(diǎn)。(以下內(nèi)容來(lái)源于互聯(lián)網(wǎng),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系本人刪除
2021-09-01 06:37:00
縮短。不需要開模,可直接快速打印原型,成本大大減低。在尺寸精度上也可滿足工業(yè)級(jí)裝配要求,塑料樣件尺寸精度可達(dá)±0.1mm,金屬樣件尺寸精度可達(dá)±20μm;優(yōu)點(diǎn)3:靈活度高3d打印在加工零件的結(jié)構(gòu)上,有
2018-11-10 16:15:04
請(qǐng)問3D打印一體成型結(jié)構(gòu)復(fù)雜的鐵硅磁體技術(shù)應(yīng)用在哪些領(lǐng)域?前景如何?
2020-05-27 17:14:34
,它對(duì)于計(jì)算的要求通常比較嚴(yán)格,并且對(duì)于環(huán)境光照條件很敏感。另外一個(gè)方法采用結(jié)構(gòu)照明圖形,它只需一個(gè)投影儀(用于生成光圖形)以及一個(gè)單攝像頭和計(jì)算能力中等的算法。 結(jié)構(gòu)光結(jié)構(gòu)光是3D掃描的一個(gè)光學(xué)方法
2018-08-30 14:51:20
3D顯示技術(shù)的原理是什么?3D顯示技術(shù)有哪些應(yīng)用?3D拍好了到底怎么樣傳輸?
2021-05-31 06:53:03
3D模型基礎(chǔ)
2021-01-28 07:50:30
在進(jìn)行3D設(shè)計(jì)的過程中,當(dāng)需要縮放草圖時(shí)該如何操作呢?由浩辰CAD公司研發(fā)的浩辰3D設(shè)計(jì)軟件中提供了便捷的自動(dòng)縮放草圖命令,可以通過浩辰3D驅(qū)動(dòng)尺寸控制草圖的大小和位置。下面就和小編一起來(lái)了解一下
2021-05-13 16:46:53
環(huán)節(jié)。下面,小編將通過繪制生活中常見的風(fēng)扇葉模型,展示如何通過浩辰3D設(shè)計(jì)軟件高效地完成日常的創(chuàng)新設(shè)計(jì)需求。1、葉轂繪制在浩辰3D設(shè)計(jì)軟件的草圖選項(xiàng)卡中,點(diǎn)選「草圖繪制」,繪制出葉轂的外形輪廓草圖,并
2021-06-04 14:11:29
變量表中;步驟三:選擇「檢查」—「目標(biāo)搜尋」,在下拉菜單中選擇「面積」,并輸入目標(biāo)值,以及選擇相應(yīng)的變量;步驟四:最后,浩辰3D設(shè)計(jì)軟件會(huì)計(jì)算出需要的目標(biāo)值。基于3D零件的「目標(biāo)搜尋」在浩辰3D設(shè)計(jì)軟件
2021-05-06 13:26:59
`在日常設(shè)計(jì)過程中,設(shè)計(jì)工程師總會(huì)遇到需要在各種塑料、鑄造或鍛造零件的模型上,標(biāo)注企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化標(biāo)簽或零件號(hào)的情況。浩辰3D軟件除了能夠快速且高效地完成3D模型的設(shè)計(jì)與裝配,還能在各種3D模型上實(shí)現(xiàn)文本
2021-04-22 17:28:02
軟件不僅能流暢操作數(shù)以萬(wàn)計(jì)的大型裝配體,還能針對(duì)日常生活用品進(jìn)行高效設(shè)計(jì)和快速建模。下面小編以生活中常見的水杯為例,來(lái)進(jìn)行快速繪圖實(shí)例演示,帶大家體驗(yàn)浩辰3D軟件在設(shè)計(jì)中的便捷性與高效性。1、繪制杯體
2021-01-28 17:36:31
我公司專業(yè)從事3D全息風(fēng)扇研發(fā)生產(chǎn),主要生產(chǎn)供應(yīng)3D全息風(fēng)扇PCBA,也可出售整機(jī),其他配件可免費(fèi)提供供應(yīng)商信息或者代購(gòu),歡迎咨詢 劉先生:*** 微信同號(hào)3d全息風(fēng)扇燈條3d全息風(fēng)扇PCBA3D全息風(fēng)扇方案本廣告長(zhǎng)期有效
2019-08-02 09:50:26
電場(chǎng),磁場(chǎng),電磁場(chǎng)的屏蔽其實(shí)是不同的!磁場(chǎng)的屏蔽問題,是一個(gè)既具有實(shí)際意義又具有理論意義的問題.根據(jù)條件的不同,電磁場(chǎng)的屏蔽可分為靜電屏蔽、靜磁屏蔽和電磁屏蔽三種情況,這三種情況既具有質(zhì)的區(qū)別,又具有內(nèi)在的聯(lián)系,不能混淆.
2019-08-05 07:48:06
求解器,可以求解HVDC極性反轉(zhuǎn)、交直流混合電壓等瞬態(tài)電場(chǎng)問題。 3) INFOLYTICA的電磁和熱耦合仿真、混合維數(shù)電磁和熱耦合能力、全自動(dòng)優(yōu)化設(shè)計(jì)、基于ActiveX的腳本編程、局部單元細(xì)化技術(shù)和求解過程中的單元自適應(yīng)剖分技術(shù)等數(shù)十項(xiàng)獨(dú)特功能,給用戶的復(fù)雜電磁場(chǎng)分析帶來(lái)極大便利。
2019-06-27 06:10:53
電磁場(chǎng)理論視頻教程“電磁場(chǎng)理論”視頻-電磁波 “電磁場(chǎng)理論”視頻-線極化波 “電磁場(chǎng)理論”視頻-圓極化波[hide][/hide]
2009-07-09 23:21:28
“對(duì)稱”是指物體相同部分有規(guī)律的重復(fù),從而達(dá)到一種平衡。對(duì)稱電磁場(chǎng)是研究電磁場(chǎng)在發(fā)展變化中保持著某些不變的性質(zhì),對(duì)稱就是一個(gè)平衡點(diǎn)。但電磁場(chǎng)的對(duì)稱性是不完全的。如電磁波,其電場(chǎng)矢量、磁場(chǎng)矢量以及波矢
2019-08-05 07:50:08
AD16,集成封裝庫(kù)顯示無(wú)法在文件中加載3D?!癈annot load 3D from file!",請(qǐng)高手解決。
2020-10-15 13:22:14
請(qǐng)問在ADS3D 仿真時(shí)出現(xiàn)這個(gè)怎么設(shè)置
2019-11-06 22:40:44
在自己原有的PCB庫(kù)中,添加一下3D模型就可以了,這樣原來(lái)PCB板上就會(huì)帶有3D模型,在2D視圖狀態(tài)下,按一下快捷鍵“3”就會(huì)切換到3D視圖狀態(tài)。 關(guān)于如何添加3D封裝,百度上會(huì)有很多教程,可以自己查看
2015-02-05 15:15:24
關(guān)于工作人員暴露于電磁場(chǎng)下的最小健康安全限值要求指引2)CEI EN 50500 關(guān)于人體暴露下鐵路環(huán)境中由電子電氣設(shè)備發(fā)射的磁場(chǎng)場(chǎng)強(qiáng)測(cè)量流程3)CEI EN 62233 關(guān)于人體暴露下家用電器等類似設(shè)備
2018-09-25 15:46:28
給PCB添加了3D模型之后,讓封裝旋轉(zhuǎn)45度,自己填加的3D模型旋轉(zhuǎn)45度后,代表3D模型的機(jī)械層不會(huì)和PCB重合;而用封裝向?qū)М嫷哪P蜁?huì)和PCB重合。請(qǐng)問這個(gè)改怎么解決?雖然旋轉(zhuǎn)45度之后,在3D 模式下,3D圖也是旋轉(zhuǎn)了45度,但是在2D模式下的機(jī)械層看著很不舒服。
2017-07-20 22:46:11
Altium Designer(14.1)中如何導(dǎo)入3D模型?
2015-03-06 22:52:05
Altium designer summer 09 怎么建立3D庫(kù),及PCB怎么導(dǎo)出3D圖,請(qǐng)教各位前輩們
2016-11-23 19:48:22
我們的3D模型一般是提供給專業(yè)的3D軟件進(jìn)行一個(gè)結(jié)構(gòu)核對(duì),那么Altium Designer 提供導(dǎo)出3D STEP模型的這個(gè)功能,結(jié)構(gòu)工程師可以直接導(dǎo)出進(jìn)行結(jié)構(gòu)核對(duì)。接下來(lái)以AD19進(jìn)行講解。1. 首先,我們在AD19中,在File-Export-STEP 3D打開對(duì)應(yīng)的操作界面:(圖文詳解見附件)
2019-11-22 10:07:52
設(shè)計(jì)功能,它可以計(jì)算天線參量,如增益、方向性、遠(yuǎn)場(chǎng)方向圖剖面、遠(yuǎn)場(chǎng)3D圖和3dB帶寬;繪制極化特性,包括球形場(chǎng)分量、圓極化場(chǎng)分量、Ludwig第三定義場(chǎng)分量和軸比。使用HFSS,可以計(jì)算:① 基本電磁場(chǎng)數(shù)值
2012-09-09 22:11:05
Ansoft Maxwell 2D瞬態(tài)場(chǎng)在電機(jī)性能參數(shù)計(jì)算的應(yīng)用通過使用Ansoft Maxwell 2D瞬態(tài)電磁場(chǎng)計(jì)算軟件,對(duì)正弦波永磁伺服電機(jī)的空載感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)和轉(zhuǎn)矩常數(shù)做了仿真計(jì)算。通過和實(shí)測(cè)值比較,軟件的計(jì)算是準(zhǔn)確的,空載感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)波形和數(shù)值準(zhǔn)確計(jì)算也為永磁伺服電機(jī)的優(yōu)化設(shè)計(jì)提供了依據(jù)。.
2016-01-27 16:55:23
Ansys Maxwell 3D 2D RMxprt v16.0 Win32-U\RMxprt 軟件可提高旋轉(zhuǎn)電機(jī)的設(shè)計(jì)和優(yōu)化速度。用戶通過軟件可以很簡(jiǎn)單地利用電機(jī)參數(shù)及模板驅(qū)動(dòng)型用戶界面對(duì)電機(jī)建模
2014-06-13 17:09:22
本帖最后由 科研小木偶 于 2016-4-22 11:42 編輯
HFSS(High Frequency Structure Simulator)是世界上第一款商業(yè)化的3D結(jié)構(gòu)電磁場(chǎng)仿真軟件
2016-04-22 11:41:51
基于soildwork繪制的3D機(jī)器人模型,要求實(shí)際的機(jī)器人在運(yùn)動(dòng)時(shí),將3D的模型加載在LABVIEW中,與實(shí)際機(jī)器人同步動(dòng)作,做運(yùn)動(dòng)演示。
2013-02-28 16:51:41
Labview中如何導(dǎo)入3D 的模型,例如3Dmax生成的模型。嘗試過用.STL格式導(dǎo)入Labview。但是3D模型的材質(zhì)以及一切特性都沒有了。只有灰色的輪廓。(單色模型)。如何在labview中導(dǎo)入3D模型、并且導(dǎo)入后保持原有顏色和材質(zhì)、貼圖等??
2014-01-26 13:13:13
按鈕進(jìn)行捕捉點(diǎn)的添加。在旋轉(zhuǎn)對(duì)齊的過程中有如下技巧可以參考。使用PCB Inspector面板是在3D視圖模式下進(jìn)行封裝旋轉(zhuǎn)的好方法。在旋轉(zhuǎn)對(duì)齊的過程中,可用M,M快捷鍵來(lái)移動(dòng)STEP模型,單擊該模型
2019-07-05 08:00:00
PCB設(shè)計(jì)中需要3D功能的原因是什么?3D設(shè)計(jì)好處有哪些?
2021-04-23 06:02:07
并行計(jì)算的點(diǎn)。 以下是二維平面上旋轉(zhuǎn)和投影模型的輸出示例?! YNQ板上的實(shí)時(shí)3D建模是該項(xiàng)目背后的主要?jiǎng)訖C(jī)。我們意識(shí)到,在整個(gè)3D建模流程中有很多優(yōu)化是可能的,但完全優(yōu)化不在本項(xiàng)目的范圍之內(nèi)。然而
2021-01-07 17:25:42
altium designer中創(chuàng)建的3D library 只能查看3D效果,并沒有其他功能,經(jīng)測(cè)試在原理圖編輯界面通過給元件添加 PCB 3D 并不能真正添加3D模型,這樣添加根本沒有效果(顯示
2019-07-08 06:46:43
maxwell 3d模型 想觀察磁力線 我做了一下靜磁場(chǎng)的仿真,為什么云圖僅在激勵(lì)源處有,而整個(gè)線圈不表現(xiàn)出來(lái)呢?
2016-10-04 16:52:04
在AD14中3D的要導(dǎo)入元件庫(kù)中,有的插件為什么就是放不到對(duì)應(yīng)的焊盤中去。如圖所示。
2017-06-22 09:37:34
。[***]580590[/***]4.HyperLynx 3D EM(3D 電磁場(chǎng)仿真)HyperLynx 3D EM 是用于3D 結(jié)構(gòu)的電磁場(chǎng)仿真優(yōu)化工具。它可以驗(yàn)證電路板電磁設(shè)計(jì),用于PCB 板級(jí)
2018-02-13 13:57:12
第一幅圖是加了.step文件后的樣子。第二幅圖是加載這個(gè)自建庫(kù)后的pcb預(yù)覽。在沒加3D元件時(shí)。自定義庫(kù)是可以用,可預(yù)覽的。加了3D元件后,工程文件使用了后預(yù)覽并沒有顯示出3D的形式。這是怎么回事
2019-09-04 04:36:03
3D空間內(nèi)(所有軸上)是否存在干擾。對(duì)PCB內(nèi)層結(jié)構(gòu)中的銅層建模的能力盡管使用具有3D功能的ECAD包,在制造過程中仍有可能會(huì)出現(xiàn)問題。在設(shè)計(jì)后期這種階段才發(fā)現(xiàn)問題,會(huì)大大增加成本。對(duì)PCB內(nèi)層結(jié)構(gòu)中
2017-11-01 17:28:27
當(dāng)3D電影已成為影院觀影的首選,當(dāng)3D打印已普及到雙耳無(wú)線藍(lán)牙耳機(jī),一種叫“3D微波”的技術(shù)也悄然而生。初次聽到“3D微波”,你可能會(huì)一臉茫然,這個(gè)3D微波是應(yīng)用在哪個(gè)場(chǎng)景?是不是用這種技術(shù)的微波爐1秒鐘就能把飯煮熟?O M G!我覺得很有必要給大家科普一下!
2019-07-02 06:30:41
什么是電磁場(chǎng)?靜電場(chǎng)是什么?靜磁場(chǎng)是什么?
2021-09-27 06:05:46
隨著很多全新技術(shù)的涌現(xiàn),人們?cè)絹?lái)越需要用3D方法來(lái)表示現(xiàn)實(shí)世界中的物體。特別是機(jī)器視覺和機(jī)器人技術(shù),它們都得益于精確和自適應(yīng)的3D捕捉功能。其它針對(duì)3D掃描的應(yīng)用包括生物識(shí)別、安防、工業(yè)檢查、質(zhì)量
2022-11-16 07:48:07
北京龍騰遠(yuǎn)洋科技有限公司(簡(jiǎn)稱龍騰遠(yuǎn)洋),擁有行業(yè)超過10年的服務(wù)經(jīng)驗(yàn),在不斷積累沉淀過程中,為廣大的科研工作者和研發(fā)工程師們帶來(lái)國(guó)際領(lǐng)先的全場(chǎng)應(yīng)變測(cè)量與仿真優(yōu)化分析系統(tǒng)-MatchID-2D/3D
2018-07-23 12:44:25
`求解如圖,我在AD16導(dǎo)入step文件后,在封裝庫(kù)能看到3D元件,但是更新到PCB后卻看不到3D模型`
2019-05-10 15:42:46
例如攝影機(jī)拍攝3張圖,利用第一張和第三張構(gòu)建出3D結(jié)構(gòu),測(cè)試第二張圖中的特征距離該3D模型中心的距離!
2014-10-08 22:21:02
密度分布結(jié)果,同時(shí)得到路徑上各點(diǎn)位置的z方向磁通量密度值的曲線圖,如圖1-14所示。 小結(jié)本分享主要介紹了電磁場(chǎng)的基本理論,并對(duì)麥克斯韋方程進(jìn)行了簡(jiǎn)單的說明,然后基于條形磁性體磁場(chǎng)分析及通電線圈磁場(chǎng)分布兩個(gè)實(shí)例的講解,介紹了在WB 中如何進(jìn)行電磁場(chǎng)問題的仿真,為大家提供一定的實(shí)踐指導(dǎo)。原作者:機(jī)電君
2023-03-24 17:03:15
怎么創(chuàng)建3D模型
2019-09-17 05:35:50
如何將一個(gè)3D散點(diǎn)圖與3D網(wǎng)格圖在一個(gè)三維坐標(biāo)系中顯示呢?
2017-03-08 18:18:23
AD 在3D顯示下,怎么去除3D封裝的顯示,我只看焊盤,有時(shí)候封裝會(huì)遮掩底部的焊盤
2019-09-23 00:42:42
幾十MHz的電磁場(chǎng)用什么發(fā)射,用什么儀器測(cè)量其場(chǎng)強(qiáng)好?求指導(dǎo)、求推薦,求購(gòu)。
2014-09-13 11:03:39
`如何把3D文件(STEP)添加到3D庫(kù)?復(fù)制到3D庫(kù)不能用.`
2013-08-21 12:42:02
,從而幫助設(shè)計(jì)工程師快速設(shè)計(jì)、試制復(fù)雜曲面、異形結(jié)構(gòu)以及非標(biāo)零部件,高效推進(jìn)新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)研發(fā)與設(shè)計(jì)驗(yàn)證。1、模型處理在浩辰3D中打開模型文件,選擇「3D打印」選項(xiàng)卡,將模型上的裝飾螺紋換成物理螺紋。2
2021-05-27 19:05:15
3D模型設(shè)計(jì)中創(chuàng)建槽特征是十分常見的,那么在浩辰3D軟件中如何創(chuàng)建槽特征呢?下面小編就來(lái)給大家介紹一下浩辰3D軟件中創(chuàng)建槽特征的操作技巧吧!浩辰3D軟件中創(chuàng)建槽特征的操作步驟如下:首先打開浩辰3D
2020-09-28 16:16:56
在初始設(shè)計(jì)、驗(yàn)證、變更、發(fā)布、優(yōu)化等整個(gè)產(chǎn)品生命周期內(nèi),設(shè)計(jì)方案會(huì)經(jīng)歷無(wú)數(shù)次的調(diào)整。而由此產(chǎn)生的多版本3D模型數(shù)據(jù)或二維CAD圖紙,已經(jīng)很難憑借肉眼、記憶、經(jīng)驗(yàn)等人工辨別方式進(jìn)行精確區(qū)分和全面分析
2020-12-15 13:45:18
正在從二維走向三維世界——芯片設(shè)計(jì)、芯片封裝等環(huán)節(jié)都在向3D結(jié)構(gòu)靠攏。晶體管架構(gòu)發(fā)生了改變當(dāng)先進(jìn)工藝從28nm向22nm發(fā)展的過程中,晶體管的結(jié)構(gòu)發(fā)生了變化——傳統(tǒng)的平面型晶體管技術(shù)(包括體硅技術(shù)
2020-03-19 14:04:57
在3D模式下能不能隱藏元件的3D,就是3D模式下只能看見PCB板
2019-04-18 05:51:13
AD導(dǎo)出什么3D格式給結(jié)構(gòu)工程師好? 我們之前用過.brd文件。3D工程師有對(duì)應(yīng)元件封裝文件庫(kù)。導(dǎo)入到SOLIDWORKS 后可以自動(dòng)匹配元器件3D模型。但是有個(gè)問題,就是我們AD庫(kù)里面元器件的名稱
2019-03-26 07:36:21
從網(wǎng)上下載的3D庫(kù),怎樣使用?零件庫(kù)分2D和3D。2D庫(kù)分為pcb.lib庫(kù)sch.lib庫(kù)仿真模型庫(kù)。下載的3D庫(kù),怎么和已有的sch.lib庫(kù)和pcb.lib庫(kù)合并使用?AD系統(tǒng)自帶的集成庫(kù)
2019-04-08 03:58:44
三維(3D)掃描是一種功能強(qiáng)大的工具,可以獲取各種用于計(jì)量設(shè)備、檢測(cè)設(shè)備、探測(cè)設(shè)備和3D成像設(shè)備的體積數(shù)據(jù)。當(dāng)設(shè)計(jì)人員需要進(jìn)行毫米到微米分辨率的快速高精度掃描時(shí),經(jīng)常選擇基于TI DLP?技術(shù)的結(jié)構(gòu)光系統(tǒng)。
2019-08-06 08:09:48
波導(dǎo)過渡以及E-面探針方式,這些形式各有長(zhǎng)短,適合不同場(chǎng)合。采用高頻電磁場(chǎng)仿真軟件HFSS快速設(shè)計(jì)出E-面探針方式的波導(dǎo)--微帶過渡結(jié)構(gòu),采用全波分析法相較于譜域分析會(huì)更精確、快速,通過仿真設(shè)計(jì)以及實(shí)物測(cè)試達(dá)到較好的結(jié)果,在30GHz~40GHz的頻段內(nèi)駐波
2019-07-09 06:18:45
商迪3D
2021-11-22 09:26:58

介紹了音圈電機(jī)的結(jié)構(gòu);以電磁場(chǎng)計(jì)算為基礎(chǔ),分析了磁路和電路參數(shù)對(duì)電機(jī)性能的影響;根據(jù)計(jì)算結(jié)果設(shè)計(jì)了一臺(tái)樣機(jī),并進(jìn)行了實(shí)驗(yàn)研究。仿真和實(shí)驗(yàn)結(jié)果驗(yàn)證了利用數(shù)值計(jì)算進(jìn)行
2010-08-28 16:17:03
65 本書提出了統(tǒng)一的矩陣處理方法,給出了計(jì)算電磁場(chǎng)的矩量法
2011-05-31 17:23:32
125 分書共分八章,即宏觀電磁現(xiàn)象的基本規(guī)律、靜態(tài)電磁場(chǎng)、準(zhǔn)靜態(tài)電磁場(chǎng)、平面電磁波、波導(dǎo)與諧振腔、均勻傳輸線中的導(dǎo)行電磁波、電磁波的輻射和工程電磁場(chǎng)專題。每章均配有習(xí)題
2011-10-26 17:20:30
0 異步電機(jī)的電磁場(chǎng)計(jì)算是屬于比較復(fù)雜的研究對(duì)象之一,而潛油電機(jī)因其特殊的結(jié)構(gòu)和用途又是異步電機(jī)中的比較特殊的情況。針對(duì)某典型潛油電機(jī)的電磁場(chǎng),應(yīng)用ANSYS有限元軟件建立
2012-08-10 11:19:41
0 全書內(nèi)容分4篇,共11章:第1部分為電磁場(chǎng)數(shù)值分析的數(shù)理基礎(chǔ),概括了電磁場(chǎng)的特征及其數(shù)學(xué)描述,離散方程組的解法;第2部分則在第1部分的基礎(chǔ)上結(jié)合工程分析的需求,具體介紹了常用于各種電磁場(chǎng)正問題的數(shù)值計(jì)算方法。
2016-05-17 09:49:51
0 IE3D是一個(gè)基于全波分析的矩量法電磁場(chǎng)仿真工具,可以解決多層介質(zhì)環(huán)境下的三維金屬結(jié)構(gòu)的電流分布問題。所謂全波分析是通過各界面的邊界條件和分層媒質(zhì)中的并矢格林函數(shù)建立起積分方程,然后導(dǎo)出阻抗矩陣
2017-12-12 08:11:14
1999 近幾年發(fā)現(xiàn)電磁場(chǎng)仿真用的越來(lái)越廣泛了,絕對(duì)不僅僅使用在毫米波頻段,在射頻頻段也大量用到了電磁場(chǎng)工具。
2018-08-22 17:04:38
8399 本文旨在工程描述一些電磁場(chǎng)求解器基本概念和市場(chǎng)主流PCB仿真EDA軟件,更為深入的學(xué)習(xí)可以參考計(jì)算電磁學(xué)相關(guān)資料。
2019-08-20 09:25:01
3296 HFSS作為世界上第一款商業(yè)化的三維結(jié)構(gòu)電磁場(chǎng)仿真軟件,被公認(rèn)為三維電磁場(chǎng)設(shè)計(jì)和分析的工業(yè)標(biāo)準(zhǔn),評(píng)價(jià)和地位非常之高。創(chuàng)始人Prof. Zoltan J. Cendes在2014年的一次訪談中指出,HFSS的先進(jìn)性主要得益于兩點(diǎn),一是高效的自動(dòng)有限元網(wǎng)格生成,二是精確的有限元近似求解。
2020-08-10 08:58:28
4646 
射頻微波器件的電磁場(chǎng)和電路協(xié)同仿真說明。
2021-06-04 16:56:39
12 電磁場(chǎng)仿真是一種利用計(jì)算機(jī)技術(shù)來(lái)模擬和分析電磁場(chǎng)問題的方法。通過電磁場(chǎng)仿真軟件,工程師可以在計(jì)算機(jī)上進(jìn)行電磁場(chǎng)的建模、仿真和分析,以指導(dǎo)實(shí)際電磁設(shè)計(jì)。下面將介紹三大電磁場(chǎng)仿真軟件:Ansoft
2023-12-21 16:03:44
1920
評(píng)論