仿真在线 发表

作者:  分类:Ansys-HFSS  2018-04-10

今天要介绍的是DDR3和DDR4最关键的一些技术,write leveling以及DBI功能。 Write leveling功能与Fly_by拓扑 Write leveling功能和Fly_by拓扑密不可分。Fly_by拓扑主要应用于时钟、地址、命令和控制信号,该拓扑可以有效的减少stub的数量和他们的长度,但是却会导致时钟和Strobe信号在每个芯片上的飞行时间偏移,这使得...

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作者:  分类:Ansys-HFSS  2018-04-10

今天阳光明媚,空气清新,一路上开着车竟然畅行无阻,很早就来到了公司,还在楼下悠闲的吃了个早餐,真是很难得啊,不禁一阵窃喜,看来今天走了狗屎运,哈哈! 趁着时间还早,打开电脑正想百度下今天是什么好日子,突然桌上的电话铃声叮叮叮叮的响起来了,平时很少响的电话一大早怎么会有人找呢,不会打错电话了吧。我索性拿起电话...

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作者:  分类:Ansys-HFSS  2018-04-10

差分电容?没看错吧,有这种电容吗?当然是没有的,只是这个电容并联在差分信号P/N中间,所以我们习惯性的叫它差分电容罢了。如下图一中红色框中所示即我们今天的主角,下面容我慢慢给大家介绍。 图一 大家看到它是否有种似曾相识又不曾见过的感觉?确实,它只不过是一个普普通通的不起眼的电容罢了!但是,如果它真的...

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作者:  分类:Ansys-HFSS  2018-04-10

上篇文章我们对DDR做了一些基本的介绍,了解了DDR信号分组以及各组信号之间的长度匹配关系。那么,一般什么情况我们需要仿真分析呢?作者认为,多数情况下是我们的设计人员对这一块的把握不大的时候,因为DDR信号Net多,走线密度大,速率较高,DDR信号质量直接关系到整块板子的设计成败。 闲话不多说,本期将通过几个案例让初...

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作者:  分类:Ansys-HFSS  2018-04-10

作者:袁波 一博科技高速先生团队成员 说到DDR,相信很多小伙伴在上学的时候都没有接触过。作者也一样,大学的时候学习过单片机,学习过DSP,但是没有接触过DDR。刚开始接触信号完整性仿真时,是从DDR仿真开始的,可是对DDR完全不了解,怎么办,很多基础知识只能求助于书本和网络了。本文适合刚接触DDR仿真的网友学习...

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作者:  分类:Ansys-HFSS  2018-04-10

DDR相关的文章一直是备受大家喜欢,大概跟大家的工作相关度较高吧。接下来的合辑就是DDR系列了,通过合辑可以让大家系统的学习DDR相关的基础知识和设计及仿真技巧。 01 DDR系列之开篇 本系列共分四大部分,分别是基础理论介绍,布局布线规划介绍,设计及仿真分析以及后期的测试及调试上的一些案例介绍。这个是目前的...

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作者:  分类:Ansys-HFSS  2018-04-10

几把心酸泪,满怀纠结词。短短的几句话道出了PCB制板选厂的纠结、困惑和无奈。选一个前期懂设计,后期懂制造,一心为客户着想,为自己拼博的工厂难上加难。 网友山水江南在上期文档中回复了一段话,一下就戳中了我的泪点。内容如下: 今天看了东哥的DFM关于槽形孔案例分享,让我想起之前Gerber正负片设置不准确的教训。还好...

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作者:  分类:机械设计和制造  2018-04-06

艰难的发展阶段,屡战屡败,屡败屡战!现今,已经发展到一个新的高度!制造误差不到头发丝直径的万分之一!看看下面这个短片,相信我们会对国产数控系统有更多的期待! 视频资料,建议wifi下观看

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作者:  分类:机械设计和制造  2018-04-06

1、依导线颜色标志电路 黑色——装置和设备的内部布线。棕色——直流电路的正极。 红色——三相电路的C相; 半导体三极管的集电极; 半导体二极管、整流二极管或可控硅管的阴极。 黄色——三相电路的A相; 半导体三极管的基极; 可控硅管和双向可控硅管的控制极。 绿色——三相电路的B相。 蓝色——直流电路的负极; 半导...

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作者:  分类:机械设计和制造  2018-04-06

你是否注意过iPhone6手机并不是一整块金属,它的天线部分用的是塑料。但是,这两种不同的材料看起来却严丝合缝,摸上去就像一个整体一样。你是否知道现在很多手机或其他产品都开始使用了这种“纳米注塑成型技术”? 纳米成型技术(NMT,即Nano Molding Technology),是金属与塑料以纳米技术结合的工法,先将金属表面经过...

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作者:  分类:机械设计和制造  2018-04-06

作者:  分类:机械设计和制造  2018-04-06

作者:  分类:机械设计和制造  2018-04-06

高铁上齿轮制造的相关技术不可谓不难,使用的轴承表面处理要求很高,另外,齿轮处理需要达到微米级精度,相当于头发丝表面的五十分之一。反复地试验后,2015年第一套压制技术的齿轮箱,终于成功下线,3年内成品率达到了100%。我国10年内攻克了高铁的变速箱设计方面的技术难关、列车齿轮全部用上中国…… 从设计实验到零部件的...

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作者:  分类:机械设计和制造  2018-04-06

导读 精益生产是美国对日本所取得的成功的丰田生产方式的总结,而丰田生产方式是美国的工业工程理论在日本的成功应用而已。我们不论应用什么样的生产组织方式,都必须要用其神于吾之形,因此,在我们的变革过程中一定要注重传统工业工程的应用,将传统工业工程成功地运用到我们生产线。以下这组漫画就是工业工程在精益生产...

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作者:  分类:UG产品设计应用  2018-04-06

一个优秀的UG工程师,在做工业设计时都是快捷键功能的,这样可以大幅度提高工作效率。今天小编就和大家一起分享查看快捷键和设置快捷键的功能,在文后附上了常用快捷键键。 1. 依次选择“工具>定制”,得到以下界面:快捷键:Crtl+1 2. 然后点“键盘”,得到以下界面,此时即可设置快捷键;若要查看已存在的快捷键,则...

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作者:  分类:机械设计和制造  2018-04-06

一、前处理 对于工件在被喷涂、喷镀保护层(油漆或其它防腐物料)之前,工件表面均应进行认真的处理,称之为前处理。 前处理质量好坏,影响着涂层的附着力、外观、涂层的耐潮湿及耐腐蚀等方面,因最好的涂膜(层)都是粘附到被认真清理的表面。前处理工作做的不好,锈蚀仍会在涂层下继续蔓延,使涂层成片脱落。经过认真清理的表...

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作者:  分类:pumplinx分析  2018-04-06

PumpLinx作为专业的运动机械CFD模拟工具已深入人心,以至于大部分客户听到PumpLinx第一印象便是专业泵类机械流场分析的工具,从而忽略了PumpLinx求解器本身所具有的其他领域的强大的分析能力。基于此,经过Simerics公司的慎重考虑,从V4.4版本开始,已正式将运动机械CFD模拟软件PumpLinx更名为Simerics-MP/MP+。新版本新名称...

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作者:  分类:pumplinx分析  2018-04-06

背景 本文选自ASME 2014第四届美欧联合流体工程分会夏季会议,由滨特尔集团(Pentair)的Tchavdarov博士提出,拟采用三种CFD商业软件对低比转速离心泵流场进行数值模拟,并将仿真结果与实验数据进行对比,以期改进低比转速离心泵流场数值模拟的仿真精度。但实际上,只有PumpLinx完成了该仿真工作,下文将对其进行详细介绍。 ...

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作者:  分类:Fluent  2018-04-03

来源:中国力学学会科普网,原文刊载于《力学与实践》2017年第5期,略有改动。原文作者:姜楠,田砚,杨绍琼,苏健,田海平 一、露珠的诗情画意 露珠是自然界一种常见的现象。秋天的后半夜,空气湿度大,温度低,空气中的水蒸气凝结成液滴落在低矮的植物叶子上,成为晶莹透亮的露珠,煞是好看,幽静的画面给人以美的享受,常常被诗人...

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作者:  分类:ANSYS有限元分析  2018-04-03

蛇形联轴器仿真▼ 圆环撞击橡胶网状结构▼ 羞羞的铁拳▼ 模拟螺母旋入过程▼ 模拟金属车削过程▼ 模拟橡胶跌落▼ 辊压成型分析▼ 橡胶大变形分析▼

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作者:  分类:ANSYS有限元分析  2018-04-03

纤维增强复合材料与传统的金属、合金等均匀各向同性材料的阻尼机理有很大区别,纤维增强复合材料具有明显的各向异性(见图1) ,特别是纤维方向和横切面方向的材料阻尼性能有明显不同。 (a) 纤维纵向 (b) 厚度方向 (c) 纤维横向 图1 纤维增强复合材料方向定义 纤维增强复合材料能量损耗的根源主要在于: 1. 树脂基...

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作者:  分类:ANSYS有限元分析  2018-04-03

Film Coefficient(对流换热系数) 流体与固体表面之间的换热能力,比如说,物体表面与附近空气温差1℃,单位时间单位面积上通过对流与附近空气交换的热量。单位为W/(m^2·℃)。表面对流换热系数的数值与换热过程中流体的物理性质、换热表面的形状、部位、表面与流体之间的温差以及流体的流速等都有密切关系。物体表面附近...

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作者:  分类:Fluent  2018-04-03

说起GPU相信大家对它一定都不陌生,GPU就是图形处理器(Graphics Processing Unit)的简称,它是每台电脑上都配有的显卡处理器。但是,除了为大家所熟知的图形渲染功能外,GPU还有什么其他的用途吗?GPU计算又是一个什么概念呢? 什么是GPU计算? GPU加速计算是指同时利用GPU和CPU,加快科学、分析、工程、消费和企业应用程序的...

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作者:  分类:ANSYS有限元分析  2018-04-03

CAE技术得到国内外各大科研院所和公司的广泛应用,在提高产品质量和建立产品开发能力方面,提供极大帮助。CAE技术可以为大型装备的设计与制造提供涉及流场、结构、热、冲击碰撞、爆炸等各种分析仿真功能,改善了产品质量、加快研发历程,并可以取得良好的经济效益。CAE技术对重大装备的设计及制造的作用是明显的。其作用包括:...

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作者:  分类:机械设计和制造  2018-04-03

如果把FEA分析看作一个黑箱,我们赋予一定的条件然后输入,然后FEA给我们计算输出结果。这里面有个简单的道理就是:无论多么好的程序,它分析结果的好坏也要依赖于输入数据的精度,无法使结果以高于输入数据的精度输出,也就是说,把形状完整地输入的话是最好的。 把形状完整地划分,理论上如果每个单元都通过检查(单元质...

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作者:  分类:Ansys-Maxwell  2018-04-03

在工程上,许多结构部件长期运行在高温条件下,如火力发电设备中的汽轮机、锅炉和主蒸汽管道,石油化工系统中的高温高压反应容器和管道,它们除了受到正常的工作应力外,还需承受其它的附加应力以及循环应力和快速较大范围内的温度波动等作用, 因此其寿命往往受到蠕变、疲劳和蠕变-疲劳交互作用等多种机制的制约。 疲劳-蠕...

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作者:  分类:Ansys-Maxwell  2018-04-03

‍1前言 在很多的应用场合,永磁同步电机(PMSM)都被要求输出波形尽可能平滑的电磁转矩,理论上讲这需要有完全正弦的定子绕组激励电流波形和正弦的反电势波形。但实际上,但实际上由于电机本体和变频器等控制器件这两个方面决定了转矩脉动是几乎不可能被消除,而只能削弱的。其中关于电机本体方面,定子绕组在空间上的分布形...

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作者:  分类:机械设计和制造  2018-04-03

汽车门板下本体是汽车内饰件的重要组成部分,位于汽车车门的内侧,有前后左右之分,根据车系的不同而不同,通常为两门与四门,这些零件统称门板系列。门板有前后左右之分,但前后门板外形与结构在不同的车系设计各有不同,常规门板为整体式门板,也有分体式门板。 整体式与分体式门板的区别是:整体式门板塑件为一个整体,分体...

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作者:  分类:机械设计和制造  2018-04-03

你知道换模流程吗 1. 人员必须熟悉并严格遵守安全守则。 2. 吊模前,应检查吊机动作状况及各按钮功能是否健全正常、吊环安装是否牢 靠、使用的钢绳有无断股、所吊模具是否超重?若发现有问题,应马上停止工作。 3. 装吊钩时,严禁一边套吊钩,一边操作吊机,防止手指被夹在吊钩与吊环之 间而受伤。 4. 起吊模具时,思想...

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作者:  分类:机械设计和制造  2018-04-03

在模具制造过程中,模具的成形部位往往需要进行表面抛光处理。掌握好抛光技术,可提高模具质量和使用寿命,进而提高产品质量。 1. 模具抛光方法及工作原理 模具抛光通常使用油石条、羊毛轮、砂纸等,使材料表面发生塑性变形而去掉工件表面凸出部得到平滑面,一般以手工操作为主。表面质量要求高的可采用超精研抛的方法,超...

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