一种用于优化航空电子设备质量的方法

    公开(公告)号:CN117556624A

    公开(公告)日:2024-02-13

    申请号:CN202311570413.9

    申请日:2023-11-22

    Inventor: 蒙科

    Abstract: 本发明涉及一种用于优化航空电子设备质量的方法,步骤一:获取航空机载设备的辐射发射值;步骤二:生成用于放置所述航空机载设备的机箱;步骤三:根据吸波材料建立仿真材料库;步骤四:以吸波材料作为机箱内壁的涂层,调整机箱的壁厚和涂层的厚度,获得仿真模型;步骤五:以对仿真模型进行模拟仿真,获得屏蔽效能的衰减值;步骤六:比较所述屏蔽效能和所述辐射发射值和预设辐射裕量之和,根据比较结果重新执行步骤四。在仿真过程中通过对机箱参数的调整来让屏蔽效能刚刚满足辐射发射值和辐射裕量的要求,从而能够降低机箱的质量来实现机箱质量的优化。

    一种阻尼正弦信号发生器的制造方法

    公开(公告)号:CN115856377A

    公开(公告)日:2023-03-28

    申请号:CN202211476463.6

    申请日:2022-11-23

    Inventor: 蒙科 刘恩博

    Abstract: 本发明提供了一种阻尼正弦信号发生器的制造方法,属于电磁兼容(EMC)标准测试技术领域。本发明包括:确定RLC串联电路;根据电阻值R、电感值L和电容值C,获得振荡频率ω的第一计算公式;根据第一计算公式和传导敏感度试验测试规定,获得欠阻尼振荡频率f的第二计算公式和欠阻尼振荡过程中的峰值电流ip的第三计算公式;求解第二计算公式和第三计算公式,获取RLC串联电路中的电阻值、电感值和电容值的不同组合;将依据不同组合的电阻值、电感值和电容值获得的电阻、电感和电容组合为不同的RLC串联电路,不同的RLC串联电路构成产生不同频率的阻尼信号波形的阻尼正弦瞬态信号发生器。本发明实现了振荡频率变换。

    一种电磁仿真并行计算方法
    6.
    发明公开

    公开(公告)号:CN119106579A

    公开(公告)日:2024-12-10

    申请号:CN202411099953.8

    申请日:2024-08-12

    Inventor: 蒙科 李贤灵 陈亮

    Abstract: 本发明公开了一种电磁仿真并行计算方法,涉及电磁仿真计算领域,其技术方案要点是多个处理器IP在同一网段内,每个处理器内具有多个核心;所有处理器之间进行数据交换及共享;每个处理器内均部署有账户一致的Ansys Electronics Desktop模块和同一计算机管理账户;通过Ansys Remote Solve Manager模块将Ansys Electronics Desktop模块的电磁仿真计算任务分发到各个处理器上。本发明中多个处理器可以并行处理电磁仿真计算任务的不同部分,以提高电磁仿真计算任务的整体计算过程,显著降低计算时间,提升微波、通信、国防、军事、医疗、科学研究领域的研究进度,降低企业开发成本。

    一种尖峰信号发生器
    8.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116008619A

    公开(公告)日:2023-04-25

    申请号:CN202211526622.9

    申请日:2022-12-01

    Abstract: 本发明公开了一种尖峰信号发生器,包括电容模块、开关、第一电阻、电感、第二电阻和直流电源,所述电容模块的第一端与所述开关的第一端连接,所述电容模块的第二端接地,所述开关的第二端与所述第一电阻的第一端连接,所述第一电阻的第二端与所述电感的第一端连接,所述电感的第二端接地,所述开关的第三端与所述第二电阻的第一端连接,所述第二电阻的第二端与所述直流电源的正极连接,所述直流电源的负极接地。通过实施本发明能够产生对应的尖峰信号,提高实验过程中的安全性。

    一种无线充电线圈电磁与传热的仿真方法

    公开(公告)号:CN117709110A

    公开(公告)日:2024-03-15

    申请号:CN202311747103.X

    申请日:2023-12-18

    Inventor: 张磊 吴伟 蒙科

    Abstract: 本发明涉及无线充电线圈仿真技术领域,更具体地,涉及一种无线充电线圈电磁与传热的仿真方法,其包括以下步骤:对线圈进行三维建模;将三维模型导入仿真软件;根据当前温度计算热膨胀系数、恒压热容、表面发射率、材料密度和电导率,然后计算电流密度;根据电流密度计算电磁热,然后将电磁热作为当前温度重新计算热膨胀系数、恒压热容、表面发射率、材料密度和电导率,并且重新计算电流密度;然后对温度和电流密度进行多次迭代计算,以最后一次计算得到的电流密度和电磁热作为最终的数据结果。本发明克服了现有技术中未考虑温度对材料属性的影响,导致仿真结果不准确的不足,通过将磁场与温度的相互影响纳入仿真计算,可使仿真结果更加准确。

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