index电子学-第007课:实验 5:制作电池视频需要的物品预备工作柠檬实验:第一部分理论知识:电的本质背景知识:正电与负电==理论知识:基本测量==实际应用 电子学-第007课:实验 5:制作电池LED 只要几毫安的电流通过就能发光,古老的柠檬电池实验则更加有趣。视频观看视频需要的物品万用表柠檬、苹果、醋汁、土豆任选一种铜片(插座、插排、灯口)、铁钉镀锌的铁钉两端带弹簧夹的测试引线 5 条L
MindScience之MindElec 电磁仿真结果可视化1. MindElec(电磁仿真)简介仿真就是对实际物体进行模型模拟,期望改善实力产品的性能,找到最优的设计方案。电磁仿真就是对物体的电磁性能进行仿真模拟,以代替昂贵的原形,并改进设计。其在手机容差、天线优化和芯片设计等场景中应用广泛。MindElec是基于MindSpore开发的AI电磁仿真工具包,由数据构建及转换、仿真计算、以及结果可
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2023-11-04 13:22:21
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首先说明两点: 1、不同的商用电磁场仿真工具可能采用的算法不同,但对于偏上电感等常见结构,在各仿真器设置正确的情况下,各仿真工具得到的结果应该相似。如果对仿真结果有疑问,最简单的验证方法是:对同一模型使用不同原理的两种电磁场仿真工具进行仿真,看结果是否接近,另外前提是仿真器的设置要正确。 2、常用的电磁场仿真工具可以支持不同的算法,所以不同电磁场仿真工具包含的算法可能越来越相同了。 比如Ansys
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2024-01-16 01:42:26
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# 磁力仿真的入门指南
磁力是自然界中一种重要的物理现象,它在许多领域都有广泛的应用,如电机、磁悬浮、电子设备等。本文将介绍如何使用Python进行基本的磁力仿真,帮助读者理解基本的磁力概念,并提供简单的代码示例。
## 磁力的基础知识
磁力是由电流或磁场产生的力,通常以牛顿为单位。磁场的强度与距离、物体的磁性等因素相关。我们可以利用一些基本的物理公式来计算两个磁体之间的作用力。
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众所周知,配环境是安装软件最头疼的事情。CST2020我调了一上午,网上现有的安装教程良莠不齐,很难有一篇文章能够全流程的讲述安装过程以及遇到的问题。正好今天我要给另一台电脑装软件,借此机会把安装过程记录下来,以供将来使用和他人借鉴。首先提供下载地址: 百度网盘 链接:https://pan.baidu.com/s/1dxxej51eRDuswQOBZFS8vw 提取码:70dq附: 根据二○○二
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2023-12-02 08:00:25
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Python电磁干扰仿真是一项涉及物理学、电子学和编程技术的复杂任务。通过Python,我们可以创建电磁干扰(EMI)仿真的数值模型,为电子设备的设计和测试提供有力支持。本文将详细阐述如何在Python中实现电磁干扰仿真,包括环境准备、集成步骤、配置详解、实战应用、排错指南及生态扩展等方面。
## 环境准备
为确保我们的电磁干扰仿真顺利进行,需要准备合适的开发环境和技术栈。以下是环境的版本兼容
电感和电容组成的回路里面,磁能和电能周而复始地互相转化,形成电磁振荡。
LR电路的暂态过程由电感和电阻组成的电路称为LR电路,如图1所示。图1 LR电路如图1,当开关拨向1时,电路中出现自感电动势,
\begin{equation*}
\mathcal{E}_L=-L\frac{\mathrm di}{\mathrm dt}
\end{equation*}
参考自: [1]梁森, 欧阳三泰, 王侃夫. 自动检测技术及应用[M]. 第3版. 北京:机械工业出版社, 2018 :285-303. [2]程德福, 林君. 智能仪器[M]. 第2版. 北京:机械工业出版社, 2009 :199-201. ——0知识点总览Author:HYH Date:2020/7/191简述在测量过程中,会发现总是有一些无用的背景信号与被测信号叠加在一起,称之为噪声(Noi
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2024-07-02 22:06:23
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# Python电磁场仿真
在现代科学研究中,电磁场仿真是一种非常重要的技术手段。通过计算机模拟电磁场的分布情况,可以帮助科学家们更好地理解电磁现象,并设计出更有效的电磁器件。Python作为一种功能强大且易于学习的编程语言,在电磁场仿真的应用中也表现出色。本文将介绍如何使用Python进行电磁场仿真,并提供一些简单的示例代码供读者参考。
## 电磁场基础知识
在进行电磁场仿真之前,我们需要
原创
2024-02-27 07:09:29
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导读:随着计算电磁学在工程应用领域影响力的不断加深,商用电磁仿真软件越来越多,操作界面也变得智能化,使得设计人员可以更加方便、直观得进行滤波器设计、天线设计、目标电磁特性分析等。那么,电磁仿真软件有哪些?软服之家整理了电磁仿真软件专辑推荐给你!软服之家:电磁仿真软件专辑 202101.ANSYS HFSSANSYS HFSS作为任意三维结构全波电磁场仿真的标准和核签工具,也是现代电子设备中设计高频
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2021-05-06 11:18:02
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# Python有限元电磁仿真初探
有限元方法(FEM)是一种用于求解复杂物理问题的数值技术,尤其在电磁场分析中得到了广泛应用。在本文中,我们将介绍如何使用Python进行有限元电磁仿真,并展示基本的代码示例。同时,我们还将使用数据可视化工具展示仿真结果。
## 有限元方法简介
有限元方法通过将复杂问题分解为小的、简单的部分(即“有限元”)来进行处理。这种方法特别适合于电磁场问题,因为电磁场
电磁波极化原理及仿真有具体实验需求可私聊定制实验目的研究几种极化波的产生及其特点;利用仿真软件直观地展示各种极化波形;实验原理电磁波的极化方式有三种:线极化、圆极化、椭圆极化。极化波都可看成由两个同频率的直线极化波在空间合成,两线极化波沿正Z方向传播,一个的极化取向在X 方向,另一个的极化取向在Y 方向。若X 在水平方向,Y 在垂直方向,这两个波就分别为水平极化波和垂直极化波。沿Z方向传播的均匀平
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2024-01-06 08:50:52
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磁力锁(电磁锁)的工作原理
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2011-07-07 15:59:48
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在自由空间传播的均匀平面电磁波(空间中没有自由电荷,没有传导电流),电场和磁场都没有和波传播方向平行的分量,都和传播方向垂直。此时,电矢量E,磁矢量H和传播方向k两两垂直。只是在这种情况下,才可以说电磁波是横波。在波导中传播的导行电磁波可能出现Ez或Hz分量。沿一定途径(比如说波导)传播的电磁波为导行电磁波。根据麦克斯韦方程,导行电磁波在传播方向上一般是有E和H分量的。
TE波,TM波,TEM波是
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2023-12-04 20:16:35
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多径效应多径效应(multipath effect):指电磁波经不同路径传播后,各分量场到达接收端时间不同,按各自相位相互叠加而造成干扰,使得原来的信号失真,或者产生错误。比如电磁波沿不同的两条路径传播,而两条路径的长度正好相差半个波长,那么两路信号到达终点时正好相互抵消了(波峰与波谷重合)。通常采用一些近似方法来描述信号的传播特性,其中最常见的一种近似方法是射线跟踪计算。射线跟踪模型将波前近似为
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2024-04-28 08:43:32
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本文将从电磁仿真的历史、电磁仿真软件以及 CST studio suite在电磁仿真中的应用三个方面进行讲解。
1.3 电磁兼容常用名词术语电磁兼容作为一个新的学科领域必然定义一系列的名词和术语。由于电磁兼容要解决一个地区、一个国家甚至世界范围内的电子系统相容工作的问题,因此在相应的范围内必须有同一的名词术语,才能保证叙述及论证的统一性以及设计与测量结果的可比性。电磁兼容标准的一个重要的内容就是统一规定名词术语,我国国家军用标准GJB-85规定了《电磁干扰和电磁兼容名词术语》,应注意的是这里定义
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2024-10-11 20:42:44
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在现代科技飞速发展的浪潮中,电磁技术已广泛到各个领域,从日常使用的手机、电脑,到航空航天、通信、医疗等高端行业,电磁现象无处不在。电磁仿真技术作为研究和优化电磁系统的关键手段,正发挥着越来越重要的作用。CST电磁仿真软件便是这一领域中的佼佼者,它为工程师和科研人员提供了强大的工具,助力解决复杂的电磁问题。
预备知识包括SIMPACK联合仿真、硬件在环基本特性、Linux系统基础操作、C语言编译与Python代码编写、TCP通信等前置知识。在Linux系统中安装SIMPACK请参见博客《在Linux/Ubuntu系统中安装SIMPACK2021x》。1. 引言使用Python与SIMPACK进行数据交互,可以在Linux系统中通过进程间通信的方式(例如TCP通信等),将Python与编译后的SIMPA
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2023-09-25 09:29:09
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#Python# #实验# #教程#前两篇我们已经介绍了python 协程的使用和yield from 的原理,这一篇,我们用一个例子来揭示如何使用协程在单线程中管理并发活动。什么是离散事件仿真Wiki上的定义是:离散事件仿真将系统随时间的变化抽象成一系列的离散时间点上的事件,通过按照事件时间顺序处理事件来演进,是一种事件驱动的仿真世界观。离散事件仿真将系统的变化看做一个事件,因此系统任何的变化都
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2023-08-10 17:48:29
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