本套教程是ADS视频培训系列教程的第二辑;
主要讲述如何使用ADSMomentum电磁仿真器进行微波平面电路设计和优化,以及在ADS中如何进行电磁电路的联合仿真(EM/CircuitCo-Simulation)。
面向对象为对ADS的基本操作有一定了解的,从事微波射频电路和系统设计的工程技术人员。
AdvancedDesignSystem是Agilent公司推出的微波电路和通信系统仿真软件,是国内各大学和研究所使用最多射频微波仿真设计的软件之一。
其功能非常强大,仿真手段丰富多样,可实现包括时域和频域、数字与模拟、线性与非线性、噪声等多种仿真分析手段,并可对设计结果进行成品率分析与优化,从而大大提高了复杂电路的设计效率,是非常优秀的微波射频电路、系统信号链路的设计工具。
Momentum是ADS中的电磁仿真器,集成在ADSLayout设计环境中,用于微波平面电路设计,包括微带/带状线电路设计、共面波导的设计、和微带贴片天线设计等。
2024/2/29 5:21:45 3.78MB ADS仿真
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点阵式LED组成的汉字显示屏在公共场所应用非常广泛。
例如,车站发车时间提示、股票大厅中的股票价格显示板、商场的活动广告栏、候机厅的起飞时间表。
点阵显示器的特点是可以按照需要的大小、形状和颜色进行组合,用单片机控制实行各种文字或图型的变化,达到广告宣传和提示的目的。
2024/2/28 11:54:24 239KB 点阵式LED
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本篇论文在对无线通信信道进行研究的基础上阐述了信道产生码间干扰的原因以及无码间干扰的条件介绍了奈奎斯特第一准则和时域均衡的原理深入研究了均衡器的结构和自适应算法在均衡器的结构中主要介绍了4种自适应均衡器结构即线性横向均衡器线性格型均衡器判决反馈均衡器和分数间隔均衡器并对这几种结构进行了比较对于系数调整算法主要介绍了常用的几种算法包括LMS算法RLS算法以及盲均衡常用的恒模算法CMA并讨论了它们各自的优缺点最后选用线性横向均衡器结构与上述3种系数调整算法利用MATLAB进行仿真并对结果进行分析与比较">本篇论文在对无线通信信道进行研究的基础上阐述了信道产生码间干扰的原因以及无码间干扰的条件介绍了奈奎斯特第一准则和时域均衡的原理深入研究了均衡器的结构和自适应算法在均衡器的结构中主要介绍了4种自[更多]
2024/2/20 21:13:48 1.16MB 自适应均衡器
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基于ZEMAX的半导体激光准直仿真设计,采用柱面镜进行准直设计。
2024/2/8 21:17:20 920KB 激光准直
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小功率无线调频发射机仿真设计一个采用直接调频方式实现的工作电压为12V、输出功率在800mW以上、工作频率为6.5MHz的无线调频话筒,可用于语音信号的无线传输、对讲机中的发射电路等
2024/2/6 18:41:29 317KB 仿真
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CST中仿真设计频率为10Ghz的矩形微带贴片天线
2024/1/21 3:29:28 175KB CST 微带天线
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适用于天线仿真设计的学习。





































































































































































































2024/1/15 9:48:32 15.5MB 天线仿真设计
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verilogHDL实现的双电梯1-9层控制器源码+仿真+设计文档说明,电梯控制器可分为两个部分,一个是控制器,一个是数据通路。
数据通路主要完成对当前电梯所在楼层的远算。
控制器则根据外部输入信号和当前状态向数据通路发送控制信号,控制电梯的上升、下降或停留。
由于有a,b两部电梯,对每部电梯我们都采用控制器+数据通路的结构。
两者的控制器和数据通路分别独立。
为方便后续的设计,当前楼层通过9位onehot码表示,如1楼为000000001。
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资源包括8086_8025A_交通灯仿真原理图源代码。
里面有两份,一份带有数码管显示的,一份不带数码管的,适合微机课程设计。
2023/12/11 16:06:40 324KB 8086 8025A
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本设计研究的是基于51单片机的步进电机控制系统。
采用单片机AT89C51作为控制核心,通过五个按键控制步进电机的运行状态,即控制启停、正反转、加减速,并利用八位的数码管显示步进电机的速度等级。
本设计的硬件部分主要由单片机、键盘控制模块、电机驱动模块、数码管显示模块以及电源模块五部分组成。
2023/12/7 6:26:49 341KB 步进电机 仿真
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在日常工作中,钉钉打卡成了我生活中不可或缺的一部分。然而,有时候这个看似简单的任务却给我带来了不少烦恼。 每天早晚,我总是得牢记打开钉钉应用,点击"工作台",再找到"考勤打卡"进行签到。有时候因为工作忙碌,会忘记打卡,导致考勤异常,影响当月的工作评价。而且,由于我使用的是苹果手机,有时候系统更新后,钉钉的某些功能会出现异常,使得打卡变得更加麻烦。 另外,我的家人使用的是安卓手机,他们也经常抱怨钉钉打卡的繁琐。尤其是对于那些不太熟悉手机操作的长辈来说,每次打卡都是一次挑战。他们总是担心自己会操作失误,导致打卡失败。 为了解决这些烦恼,我开始思考是否可以通过编写一个全自动化脚本来实现钉钉打卡。经过一段时间的摸索和学习,我终于成功编写出了一个适用于苹果和安卓系统的钉钉打卡脚本。
2024-04-09 15:03 15KB 钉钉 钉钉打卡