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帖子 一期一會 | 什么是信號完整?
這就是為什么信號完整工程(分析和改進信號完整問題)是設計集成電路(IC)、IC封裝和印刷電路板(PCB)的重要環節。信號速度的增加以及PCB和封裝的尺寸縮小,將進一步增加處理信號完整問題的挑戰。高速數字信號和更小的幾何結構可使信號噪聲和失真更明顯。不過,隨著挑戰的不斷增加,行業對如何應對這些挑戰的理解以及工程師用于定義、仿真和調整其電子系統的工具功能也會隨之增加。
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Ansys中國 ??? 4月前
一期一會 | 什么是信號完整性?
帖子 【干貨分享】詳解PCB走線與信號完整問題
上面PCB板的右上角,不僅走直角不止,拐彎后,線寬還變小了,會造成信號反射問題,影響信號完整。關于信號完整設計,也可以參考此 文: 信號反射問題與相關電路設計技巧 。 本文跟大家探討一下關于高頻/高速信號的走線拐角角度問題。
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凡億PCB ??? 4年前
【干貨分享】詳解PCB走線與信號完整性問題
帖子 信號完整 | Ansys助力Autodesk Fusion 360改進PCB設計
由Ansys技術支持的Fusion 360信號完整擴展對PCB設計人員的價值主要體現在以下四個方面: 配置簡單:快速、輕松地輸入參數,然后選擇目標信號進行快速和按需分析 阻抗匹配:管理和控制整個電路板上每個關鍵信號的阻抗,以獲得最佳的高速設計性能 信號洞察:分析您的設計信號,以檢查用于表征高速設計的參數,如信號延遲、走線長度、阻抗和耦合
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Ansys中國 ??? 2年前
信號完整性 | Ansys助力Autodesk Fusion 360改進PCB設計
視頻 ANSYS SIwave信號完整仿真基礎
ANSYS SIwave是一款特別針對PCB、芯片封裝的SI/PI/EMC仿真工具,他與EDA設計工具無縫集成,涵蓋PCB從直流設計到去耦電容設計,從高速設計到EMC設計各個方面,幫助工程師深刻洞察電路器件與電磁場器件的相互作用,并能自動考慮PCB板上所有互連結構,如走線,過孔和焊盤等,對高速信號完整及電源完整進行評估分析。
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IDAJ中國 ??? 6年前
ANSYS SIwave信號完整性仿真基礎
帖子 光收發器信號完整分析(包含封裝效應)-AEDT-INTERCONNECT互操作
在此示例中,Ansys Circuit和INTERCONNECT用于對2.5D集成光收發器進行電光信號完整仿真。該收發器由通過interposer層連接的電集成電路(EIC)和光子集成電路(PIC)組成。Ansys Circuit用于對信號路徑的電學部分進行建模,INTERCONNECT用于對光學部分進行建模。單向信號傳輸用于連接信號路徑的電學部分和光學部分。
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摩爾芯創 ??? 4月前
光收發器信號完整性分析(包含封裝效應)-AEDT-INTERCONNECT互操作性
帖子 Ansys信號完整仿真方案
信號完整概念信號設計核心問題損耗阻抗串擾均衡器設計中的挑戰Ansys信號完整方案信號完整分析的基本流程層疊設計導體蝕刻&粗糙度材料設計傳輸線設計阻抗
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Cruise ??? 2年前
Ansys信號完整性仿真方案
視頻 金牌講師報告——ANSYS HFSS在信號完整仿真的應用
ANSYS HFSS在信號完整仿真的應用適用人群:主要面向汽車電子、通信、高科技等行業的電子產品設計工程師或仿真工程師ANSYS HFSS在信號完整仿真的應用(免費)【已結束】 直播時間:2020-05-07 19:30電子行業產品創新挑戰日益激烈,電子產品中的信號完整問題凸顯。
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IDAJ中國 ??? 6年前
金牌講師報告——ANSYS HFSS在信號完整性仿真的應用
視頻 3DIC HBM的信號與電源完整分析在AI芯片的應用
但是HBM設計實施卻很困難,除了滿足嚴苛的interposer設計規則及信號完整規則外,還必須考慮高位寬(1024 bits/2048 bits甚至4096 Bits)同步開關噪聲問題。本次研討會將聚焦HBM設計面臨的挑戰,并以一個全新的視角刨析針對3DIC HBM信號和電源完整問題和相應的解決方案。
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Ansys中國 ??? 6年前
3DIC HBM的信號與電源完整性分析在AI芯片的應用
帖子 2025大賽優秀作品 | 基于Ansys平臺的大尺寸車載屏高速信號的仿真實踐
隨著大屏顯示技術的不斷演進,大尺寸顯示屏不僅朝著高分辨率、高刷新率方向快速發展,且因屏幕尺寸持續增大,需要同時驅動的多顆 Display IC數量,這使得高速信號鏈路的信號完整(SI)和電源完整(PI)問題日益突出。本論文基于Ansys仿真平臺,針對大尺寸屏的高速信號鏈路LVDS接口進行系統仿真分析。
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Ansys中國 ??? 1月前
2025大賽優秀作品 | 基于Ansys平臺的大尺寸車載屏高速信號的仿真實踐
帖子 干貨 | 時鐘100M也算是高速信號?
頻率大于多少就定性為是否是高速信號,那就是高頻和高速的區別。高頻是否就是高速?話不多說,直接上圖:同樣是1GHz的信號信號的邊沿越陡峭,高頻分量就越多,就需要管控其信號完整。同樣,信號的邊沿不陡峭,就不需要管控了,所以頻率大于多少的信號,是否是高速信號,要看情況。不能簡單地認為高頻就是高速,不能把高頻和高速混為一談。
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電子工程世界EEWorld ??? 3年前
干貨 | 時鐘100M也算是高速信號?
帖子 電源完整仿真與EMC分析
/電源完整分析和EMC分析的為基本出發點,著重介紹了高速PCB的信號和電源完整分析的基本要領和設計準則,通過EDA分析工具實現PCB的建模與參數提??;通過電磁場分析工具完成網絡參數定量分析,從最基本的設計方法入手,提出了高速PCB的信號/電源系統設計參數優化方案,指出了信號/電源完整仿真設計和EMC設計的內在聯系,最后介紹了利用EDA仿真工具和EMC測試驗證相結合解決單板PCB設計的EMI問題的成功范例
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電子設計聯盟 ??? 4年前
電源完整性仿真與EMC分析
帖子 一期一會 | 什么是電源完整?
克服各種電源完整問題,是當今高速設計的關鍵,而這些設計支撐著現代社會中高性能電子系統的運行。如果沒有適當的電源完整,產品可能過熱或出現信號完整問題,從而導致性能不佳、甚至組件故障。電源完整的關鍵因素是什么?電子系統中的PDN,主要是由PCB或IC封裝中的導電路徑和電源器件組成。PDN不僅包含電源傳輸路徑還包含低阻抗的返回路徑。
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Ansys中國 ??? 3月前
一期一會 | 什么是電源完整性?
帖子 Wisim DC:重塑電源完整分析新標桿
一、電源完整分析的重要高速數字系統中,電源完整直接關聯到信號完整、系統的穩定和能效。電源網絡中的任何波動或噪聲都可能引起信號質量的惡化,導致數據傳輸錯誤、系統崩潰甚至硬件損壞。因此,在設計初期就進行詳盡的電源完整分析,預測并解決潛在問題,是確保產品成功的關鍵步驟。
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圖元TOPBRAIN ??? 6月前
Wisim DC:重塑電源完整性分析新標桿
帖子 全新Ansys研究生課程助力高速數字化工程
Piket-May教授稱:“我們全新的高速數字化工程理學碩士PMP學位旨在培育學生、幫助他們在畢業后就能成為一名高效的信號完整設計團隊成員。課程會教育學生借助在行業中被廣泛應用的Ansys工具套件,運用批判思維技能解決高速數字化工程難題,讓他們成為更具職業優勢、受雇主青睞的員工?!?/div>
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CAE聯盟新聞 ??? 4年前
全新Ansys研究生課程助力高速數字化工程
帖子 五分鐘看完SiP設計EDA流程
其非理想電源仿真能力能精確模擬真實PDN噪聲對信號的干擾。 ◆ Ansys Slwave是驗證板級及封裝級的信號完整,電源完整及EMI分析為一體的工具。幫助設計師進行建模、模擬和驗證高速信號傳輸的完整及高性能電子產品中電源完整。它可以準確地提取了千兆SERDES和內存總線的IBIS 及IBIS-AMI模型進行分析,保證各種產品在進入制造前設計的準確。
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圖元TOPBRAIN ??? 3年前
五分鐘看完SiP設計EDA流程
帖子 PCB Layout 跳坑指南:PCB走線角度選擇不該90°?
及 Eric Bogatin 的著作 《信號完整與電源完整分析(第二版) 》第八章的內容,我們可以得出以下結論:對于高速數字信號來說,90°拐角對高速信號傳輸線會造成一定的影響,對于我們現在高密高速pcb來說,一般走線寬度為4-5mil,一個90°拐角的電容量大約為10fF,經測算,此電容引起的時延累加大約為0.25ps,所以,5mil線寬的導線上的90°拐角并不會對現在的高速數字信號
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電子設計聯盟 ??? 3年前
PCB Layout 跳坑指南:PCB走線角度選擇不該90°?
帖子 談談傳輸信號導線選型及內在機理
遷移到高速電路中,其表現是:激勵電路特性與傳輸線特性極大地影響了從一個裝置傳送到另一個裝置信號完整。 具體來說,在高速電路中要想把信號能量從源端全部有效的傳送到負載端,必須使傳輸線特征阻抗與信號的源端阻抗和負載阻抗匹配,否則信號會發生反射,導致信號波形的畸變等一系列問題。 4 什么是反射 反射就是在傳輸線上的回波。
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線束工程師 ??? 3年前
談談傳輸信號導線選型及內在機理
帖子 PCB走線為啥不能90度直角?
及 Eric Bogatin 的著作 《信號完整與電源完整分析(第二版) 》第八章的內容,我們可以得出以下結論:對于高速數字信號來說,90°拐角對高速信號傳輸線會造成一定的影響,對于我們現在高密高速pcb來說,一般走線寬度為4-5mil,一個90°拐角的電容量大約為10fF,經測算,此電容引起的時延累加大約為0.25ps,所以,5mil線寬的導線上的90°拐角并不會對現在的高速數字信號
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電子技術研發 ??? 4年前
PCB走線為啥不能90度直角?
帖子 干貨 | 電源完整基礎知識
先說一下,信號完整為什么寫電源完整?SI 只是針對高速信號的部分,這樣的理解沒有問題。如果提高認知,將SI 以大類來看,SI&PI&EMI 三者的關系:所以,基礎知識系列里還是得講講電源完整。話不多說,直接上圖:01區別記得剛接觸信號完整的時候,對電源完整(PI)和電源工程師之間的關系是分不清的。
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電子工程世界EEWorld ??? 3年前
干貨 | 電源完整性基礎知識
帖子 干貨 | PCB Layout 跳坑指南:PCB走線角度選擇不該90°?
及 Eric Bogatin 的著作 《信號完整與電源完整分析(第二版) 》第八章的內容,我們可以得出以下結論:對于高速數字信號來說,90°拐角對高速信號傳輸線會造成一定的影響,對于我們現在高密高速pcb來說,一般走線寬度為4-5mil,一個90°拐角的電容量大約為10fF,經測算,此電容引起的時延累加大約為0.25ps,所以,5mil線寬的導線上的90°拐角并不會對現在的高速數字信號
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電子工程世界EEWorld ??? 4年前
干貨 | PCB Layout 跳坑指南:PCB走線角度選擇不該90°?
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