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为提高公司整体的技术水平,满足企业长远的发展需要,推动高素质、高技能的专业型人才培养。凡亿教育推出企业人才培训专题,面向各大电子企业提供内训服务:硬件培训、高速PCB设计、SI/PI仿真、emc技术等。此次专题凡亿资深讲师郑振宇、黄勇、龙学
随着信号速度的提高和板子尺寸的缩小,信号完整性(SI)和电源完整性(PI)分析愈发重要,但也越来越难以调试,“了解SI&PI仿真、如何做好SI和PI仿真”等已成为当代工程师需要面对的问题,下面的内容或许能给些灵感。1、SI仿真SI仿真是对高
随着PCB板逐渐高密度化、性能化,导致信号速度的提高和板子尺寸的缩小,信号完整性(SI)和电源完整性(PI)分析变得愈发重要,但调试难度也大大增高。“了解SI&PI仿真?SI&PI仿真有何用?如何做好SI&PI仿真?”等已成为很多工程师需要
随着电子技术的高速发展,信号完整性(SI)和电源完整性(PI)仿真的重要性日益凸显,虽然SI仿真主要关注的是信号的完整性和时序,而PI仿真关注的是电源和地的稳定性和可靠性,但依然有很多工程师不太清楚它们在板级和芯片级别有什么区别,所以下面将
说起来这个问题,我在当年还是新手工程师的时候就踩过不止一次。仿真软件跑得飞起,SI仿真PASS、PI仿真PASS,文件导出投板,满心期待回来就能点亮。结果上电——不出结果。拿着示波器探头一顿乱戳,抓到的波形在屏幕上跳来跳去,看着挺漂亮,但就
很多工程师在PI仿真时面对一个灵魂拷问——电容加到多少个才算够?答案不是拍脑袋,而是让仿真告诉你。1、纹波从哪来?芯片输出级的MOS管在切换瞬间,上下管会短暂同时导通,产生30到100mA的尖峰电流。这股电流撞上电源线的寄生电感,电压就被拉
凡亿电路信号完整性仿真服务:SI PI仿真怎么做凡亿电路PCB信号完整性仿真服务场景高速PCB设计中,信号速率越来越快,边沿越来越陡,仅靠经验和规则布线已经难以保证产品可靠性。信号反射、串扰、时序偏差、电源噪声等问题如果等到打样后才发现,往

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