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ADS仿真领域的支持文件

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简介:
本资料为ADS仿真领域提供全面的支持文件,涵盖软件操作指南、案例分析及技术技巧等内容,旨在帮助用户提升设计效率和创新能力。 由于各个ADS版本的不同,会导致在仿真过程中出现库不匹配的问题。这是最新的MW6S004仿真及支持文件,目前飞思卡尔厂家的芯片已经更新为NXP。

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客服
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  • ADS仿
    优质
    本资料为ADS仿真领域提供全面的支持文件,涵盖软件操作指南、案例分析及技术技巧等内容,旨在帮助用户提升设计效率和创新能力。 由于各个ADS版本的不同,会导致在仿真过程中出现库不匹配的问题。这是最新的MW6S004仿真及支持文件,目前飞思卡尔厂家的芯片已经更新为NXP。
  • Murata库ADS仿
    优质
    本文章详细介绍如何在ADS软件中利用Murata元件库进行高效准确的电磁仿真,适用于工程师和学生。 主要涉及电感和电容。
  • 基于Modelica液压架跨运动仿研究
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    本研究采用Modelica语言进行跨领域的建模与仿真,专注于液压支架系统的动态特性分析,旨在优化其设计和性能。 系统仿真软件Dymola完全支持建模语言Modelica,并能够实现多领域协同建模仿真。利用基于Modelica开发的机械库与电气库,对某一型号掩护式液压支架四连杆部分进行了运动学仿真。该仿真实验验证了设计的合理性,为后续其他领域的性能分析和优化提供了参考依据。
  • 基于分线定向耦合器宽带设计及ADS仿-ADS工程
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    本项目探讨了利用分支线结构实现定向耦合器的宽带设计方法,并通过ADS软件进行详细仿真分析。 之前经常分析分支线定向耦合器,在一些文章中有过涉及。由于其基本电路结构包含大量的四分之一波长线,它实际上是一个窄带设计的组件。然而,在某些情况下(例如在LMBA架构中),我们可能需要使用这种类型的耦合器。那么问题来了:如何进行此类设计?下面将对此展开讨论。
  • 28nm TSMC器库,仿
    优质
    本器件库基于28nm TSMC工艺,提供全面的模拟与数字电路模型,旨在优化设计效率和芯片性能,适用于精确的电路仿真分析。 TSMC 28nm器件库可用于仿真。
  • 将HFSS仿转换至ADS
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    本教程详细介绍如何高效地将高频结构仿真软件(HFSS)中的设计文件导入先进的设计系统(ADS)中,实现跨平台的设计协同与优化。 HFSS仿真文件转到ADS中
  • S2PADS仿分析
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    S2P文档ADS仿真分析介绍了如何利用先进的电磁场仿真软件Advanced Design System (ADS)对S2P格式文件进行深入解析和优化设计,适用于射频与微波工程领域。 用于ADS仿真的S2P文件是一种重要的数据格式,在射频微波电路设计领域有着广泛的应用。它能够提供元件或电路在不同频率下的散射参数(S-parameters),帮助工程师进行精确的仿真分析,从而优化设计方案并加快产品研发进程。
  • 射频软仿ADS应用
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    《射频软件仿真的ADS应用》一书聚焦于使用Advanced Design System (ADS) 软件进行射频与微波电路设计仿真,深入讲解了从理论到实践的操作技巧和案例分析。 ### ADS射频软件仿真与卫星通信技术解析 #### 一、高效馈源的理解与应用 在卫星通信领域,特别是对于业余爱好者来说,高效馈源是一个非常实用的技术手段,能够帮助他们在有限的条件下获取更多的信号资源。高效馈源主要用于增强卫星信号的接收能力,尤其是在使用小型偏馈天线收看通常需要大型正馈天线才能接收到的C段节目时。 **高效馈源的作用:** - **信号收集与放大:** 高效馈源能够更有效地收集从天线反射回来的信号,这对于信号较弱的C段尤为重要。 - **适用范围:** 通常用于小型偏馈天线,使得这类天线也能收看到原本需要大型天线才能接收的频道。 **使用高效馈源的注意事项:** - **信号场强:** 首先需要确认目标卫星在所在地区的信号场强是否足够强大。 - **天线尺寸:** 推荐使用至少90厘米的偏馈天线,过小的天线可能会导致信号质量下降。 - **配套夹具:** 使用高效馈源时,还需要配套使用偏馈天线夹具。 #### 二、一锅多星接收技术详解 随着卫星电视技术的发展,人们不再满足于单一卫星的节目接收,而是一锅多星接收技术成为了新的热点。一锅多星是指利用一套天线系统同时接收多个不同位置的卫星信号。 **一锅双星的实现方法:** - **卫星选择:** 最好选择信号较弱的卫星作为主收,信号较强的卫星作为辅助接收对象。 - **高频头位置摆放:** 在接收实践中,高频头的位置摆放非常重要。以100.5°E和105.5°E双星为例,100.5°E作为主收,105.5°E的高频头放置在主焦高频头左侧约3厘米处,并略微向外倾斜。 **夹具的选择与自制:** - **个性化需求:** 由于一锅多星属于“非标准接收”,市面上可能没有现成的夹具,因此需要根据实际情况自行制作夹具。 - **示例:** 如在100.5°E和105.5°E双星的情况下,可以将100.5°E的馈源盘左侧挖开一个直径与105.5°E高频头直径相当的缺口,以便更好地固定高频头。 **实际案例分析:** - **100.5°E和105.5°E双星接收:** 通过精确调整高频头的位置,即使是1.5米的小型天线也能成功接收这两个卫星的全部频道。 - **自制高效馈源盘:** 可以通过自制高效的馈源盘来进一步提高接收效率。例如,将原高频头的盘子切割出特定形状的缺口,并通过半圆抱箍固定C头,这种方法可以显著提升信号品质。 #### 三、技术扩展与展望 随着技术的进步,未来的卫星通信系统将会更加高效和便捷。高效馈源与一锅多星技术的应用将进一步拓宽业余卫星通信爱好者的视野,使得更多的人能够在有限的条件下享受到丰富的卫星电视节目。 **未来发展方向:** - **技术集成化:** 将多种高效馈源技术和一锅多星技术集成在一起,提供一站式解决方案。 - **智能化管理:** 开发智能管理系统,自动调整高频头的位置,优化信号接收。 - **用户友好性:** 设计更易于安装和使用的夹具及馈源,降低使用门槛。 高效馈源与一锅多星技术为业余卫星通信爱好者提供了强大的技术支持,使得他们能够在有限的条件下享受到更广泛的卫星电视节目。随着技术的不断进步和发展,未来的卫星通信系统将会更加完善和高效。
  • CCSv6软仿C6678处理器
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    CCSv6是一款强大的开发环境,专门用于支持TI C6678多核处理器的软件仿真。它为开发者提供了高效的调试和分析工具,助力于复杂算法的优化与实现。 要在CCSv6中添加对simulator的支持并实现C6678软件仿真,请按照以下步骤操作: 1. 由于CCSv6与CCSv5.5在功能上相似,可以将后者中的模拟器功能移植到前者。 2. 将整个`ccsv5\ccs_base\simulation`目录复制到CCSv6相应的目录下。 3. 同样地,将整个`ccsv5\ccs_base\simulation_keystone1`和`ccsv5\ccs_base\simulation_keystone2`目录分别复制到CCSv6对应的目录中。 4. 将`ccsv5\ccs_base\common\targetdb\configurations`文件夹内的内容拷贝至CCSv6对应位置。 5. 从路径`ccsv5\ccs_base\common\targetdb\connections`中的`tisim_connection.xml`复制到CCSv6的相应目录下,即在`ccsv6\ccs_base\common\targetdb\connections`中。 6. 最后,将所有以`tisim_*********.xml`(仅包含以“tisim”开头的所有文件)从路径`csv5\ccs_base\common\targetdb\drivers`复制到CCSv6对应目录下。 这些步骤已被验证有效,并能够支持C6678的软件仿真。