分析不同线圈的互感系数

Brianne Costa 2015年 8月 19日

您有没有注意到,在一个快乐、热情的朋友身边,您也会感到非常快乐呢?您可以用类似的方式来看待互感:即某一电路中有电流通过时,会在附近的电路中产生感应电流。互感系数用来衡量这种电流感应效应变化的量级。在这篇文章中,我们将探讨使用模拟计算来估算不同线圈中产生的互感。

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Caty Fairclough 2015年 8月 17日

许多水下汽车都会采用高功耗的主动传感方法来探测和识别周围海洋环境中的物体。印度 PSG 技术学院的研究团队在盲眼洞穴鱼的启发下设计了一款压力传感器,并借助数值仿真分析了此设计,希望做出一个节能型的替代方案。在本篇博客中,我们将近距离分析该款被动型 MEMS 压力传感器。

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Brianne Costa 2015年 8月 3日

想象一下当你下班回家时,在一个漆黑沉闷的地铁站等候地铁。这时如果不经意地瞥见一缕难得的阳光,心情一定会马上舒畅起来,回家的路也会变得不再漫长,但是如何实现这一构想呢?借助光管,不用通电,自然光就能发散到黑暗的区域。在本篇博客文章中,我们将探讨光管这类小巧优美的器件,并通过仿真展示如何详细分析这样的器件。

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Nirmal Paudel 2015年 7月 28日

磁悬浮轴承广泛用在各种工业应用中,比如发电、石油提炼、涡轮机械、泵机和飞轮储能系统。和机械轴承不同的是,这类轴承是利用磁悬浮而非物理接触来支承移动载荷的。由于磁悬浮轴承运行时不产生摩擦且无需润滑,维护费用也低,因此正逐渐取代机械轴承,更何况这种轴承的使用寿命还更长。现在我们一起来了解如何使用 COMSOL Multiphysics 计算磁力、扭矩和磁刚度等设计参数。

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Caty Fairclough 2015年 7月 17日

多数微流系统的调控都依靠无阀泵进行,因为无阀泵与生物材料相容性良好,并且堵塞风险较低。然而,这种类型的泵不适合黏性流体及小尺度或低流量的系统。为了突破这一局限,可以引入微型泵机理,将振荡流体运动转换为单向净流。

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Jiyoun Munn 2015年 7月 1日

通过电磁仿真,我们最终希望能通过精密地模拟我们在真实世界中观察到的效应来提升设备效率及生产力。在这个过程中,您首先需要理解试图描述并模拟的真实情况,以及其中应加入的细节。我们将在博客中探讨测量环境内的真实电磁波。

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Walter Frei 2015年 6月 30日

在过去几周内,我们发布了一系列博客文章,探讨了频域内电磁波仿真所使用的多种域和边界条件;以及有关模拟、网格剖分和求解的选项。本篇博客文章中,我将所有这些信息都串联起来,对 RF 模块和“波动光学”模块中可以求解的各类问题作一个简要介绍。

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Brianne Costa 2015年 6月 23日

出门上班时,您车库的门会自动关闭,同时它还会给您办公室的咖啡机发信息,告诉后者开始煮咖啡。同样是在这一天,您的洒水系统接到天气预报知道马上要下雨了,所以取消了下午的草坪洒水安排。这并不是一部未来派的电视节目,而是对即将推出的‘物联网’和下一代无线通信系统 5G 网络的真实写照。不过,我们首先需要为此优化现有移动设备中天线的性能。

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Walter Frei 2015年 6月 22日

用户经常会问我们:能不能在 COMSOL Multiphysics 中模拟激光与材料的相互作用及加热现象?具体的答案需要取决于您求解的问题类型,因为不同的问题须采用不同的建模技术。今天,我们将探讨应用于激光照射材料的加热问题的多种模拟方法。

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Walter Frei 2015年 6月 18日

使用 RF 模块或“波动光学”模块求解电磁波问题时,我们利用的是有限元方法求解 Maxwell 控制方程。本篇博客文章将针对建模、网格剖分、求解和后处理这几个步骤介绍几种方法及其适用范围。

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