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技术资讯与文章列表

包含供电回路在內的天线设计

2021.11.15

天线的辐射特性会依据天线的馈入条件而产生变化。Ansys HFSS 可以执行单一天线设计,然而在结合Ansys HFSS 与电路设计后,用户可在考虑供电回路提供馈入条件下与天线结合仿真来执行天线设计。

利用Ansys探讨PCB电源平面的电流密度和IR Drop分析案例

2021.10.25

 当前的系统核心电压越来越小, 电源芯片的工作电流和电源布线密度越来越密集, 导致电源完整性越来越受到重视。 如果不考虑直流问题, 会发生以下问题:
1. PCB上的器件会因为过压或欠压而不能正常工作
2. 电源网络的电阻过大, 会导致有用的讯号衰减非常严重
3. PCB板上某些区域电流密度太大, 将会引起局部的温度持续升高甚至烧毁
 
因此,常见的直流分析主要包括DC IR Drop分析, 电流密度分析。

利用Ansys 3D组件功能分析大型阵列天线

2021.09.30

随着 5G 时代的来临,通讯设备皆有大量数据传输的需求,在5G的天线设计中, 评估阵列天线的波束成形特性非常重要。 阵列天线由多个天线单元组成,天线的大小、排列和组件数量是关键参数。阵列天线的组件数量必须增加,才能获得足够的天线增益,尤其是在波束成形应用中极大地影响天线性能。 此外,考虑到天线罩的存在(如图一)下,具有复杂形状的天线在毫米波段等高频段运行,分析的计算成本很高,因此需要高效的设计流程。

光学镜头装配流程中点胶后特性仿真技术

2021.03.03

光学镜头设计的技术工艺门坎日趋升高,特别是今日各类产品的镜片结构复杂,造成光轴中心偏移控制的工艺技术困难,而高阶镜头之镜片更薄、且精微,挑战性极大;如手机采用的镜头大小更在仅5mm体积之内,如何让「芝麻大小」的镜片组能精准地堆栈封装,已成为光学厂一个头疼的痛点。特别是镜片上胶封装阶段中,对于成像质量的变异数影响非常地大[1],因此,仿真分析手段已成为一个非常有效且必须的策略。

利用Ansys探讨触屏应用方案

2021.03.03

触控面板技术是当今电子设备所采用的主流技术,包括智能手机、iPad等平板设备, 让用户能够直接通过触摸屏幕而与电脑进行互动。 将传感器等能够检测触摸动作的功能应用到显示器中, 就能通过感测手指或触控笔的位置向计算机发出指令。 本质上它是一种融合了显示和输入两种功能的设备, 但触控面板已经融入到我们生活的各个方面, 触控屏幕被广泛应用于移动显示产品中。

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