Advertisement

Allegro-PCB-SI-前仿真相机教程(附书内资源文件).zip

  •  5星
  •     浏览量: 0
  •     大小:None
  •      文件类型:None


简介:
本资料为《Allegro-PCB-SI》前仿真相机教程,包含书中所需的所有资源文件。适用于电子工程师学习信号完整性仿真技术。 Allegro-PCB-SI-一步一步学会前仿真:教程及配套资源文件(包括设计规范、datasheet、brd、edb文件等),其中包含MT18JDF51272PDZ 1G6M1_ebd.zip 文件。

全部评论 (0)

还没有任何评论哟~
客服
客服
  • Allegro-PCB-SI-仿).zip
    优质
    本资料为《Allegro-PCB-SI》前仿真相机教程,包含书中所需的所有资源文件。适用于电子工程师学习信号完整性仿真技术。 Allegro-PCB-SI-一步一步学会前仿真:教程及配套资源文件(包括设计规范、datasheet、brd、edb文件等),其中包含MT18JDF51272PDZ 1G6M1_ebd.zip 文件。
  • 最可靠的Cadence Allegro PCB SI板级仿.zip
    优质
    本资源提供详尽的Cadence Allegro PCB SI板级仿真教学内容,涵盖从基础到高级的各项技巧与实例分析,旨在帮助电子工程师掌握高效仿真实践技能。 本教程分为三个部分:第一部分是主体内容,包括利用Cadence Allegro PCB SI进行SI仿真分析的PDF文档;第二部分是一个名为tech的文件夹,内含所有实例的源文件;第三部分为附件,包含作者在制作本教程时参考的一些文献。
  • Allegro PCB SI: 仿的逐步学习指南
    优质
    《Allegro PCB SI: 前仿真的逐步学习指南》是一本专为电子工程师设计的实践手册,详细介绍了使用Mentor Graphics Allegro软件进行信号完整性仿真前的关键步骤和技巧。 Allegro PCB SI:一步一步学会前仿真 本段落将详细介绍如何使用Allegro进行PCB信号完整性仿真的步骤教程。通过逐步指导帮助读者掌握相关技能,确保设计的高效与准确。
  • Allegro-PCB-SI-仿的逐步学习指南.pdf
    优质
    本PDF文件提供了详细的步骤和指导,帮助读者掌握使用Allegro PCB SI进行信号完整性仿真技术。适合初学者循序渐进地学习和实践。 Allegro-PCB-SI:一步一步学会前仿真 本段落将详细介绍如何使用Allegro进行PCB信号完整性(SI)的前仿真步骤,帮助读者掌握相关技能。通过逐步指导,您能够更好地理解和应用这些技术来优化您的设计流程和提高电路性能。
  • 使用Cadence Allegro PCB SI进行信号完整性仿分析
    优质
    本课程深入讲解如何运用Cadence Allegro PCB SI软件开展信号完整性仿真实验与分析,旨在帮助电子工程师掌握高效解决高速电路设计挑战的方法。 Cadence Allegro PCB SI是一款强大的信号完整性(SI)分析工具,专为电子设计自动化领域的PCB设计者提供服务。它能够帮助工程师在设计阶段预测并解决潜在的信号完整性问题,确保高速数字系统的性能与可靠性。以下我们将深入探讨利用Cadence Allegro PCB SI进行SI仿真的关键知识点。 1. **信号完整性基础**:信号完整性是指信号在传输过程中保持其原始质量和特征的能力。在高速PCB设计中,由于频率高、线路长度和阻抗不匹配等因素可能导致信号失真,因此理解和分析信号完整性至关重要。 2. **Allegro PCB SI界面与工作流程**:该工具提供了直观的用户界面,包括设计视图、网络表编辑以及仿真配置等功能模块。设计流程通常涉及导入电路板布局和布线数据、设置仿真参数、创建仿真模型及运行仿真等步骤。 3. **设计数据导入**:用户需要将元件位置信息、走线路径以及其他相关层设置从Allegro PCB Designer或其他工具中导入至Cadence Allegro PCB SI,以便进行后续的信号完整性分析。 4. **网络表编辑**:定义连接各组件间关系的网络表对于确保仿真结果准确反映实际设计至关重要。在使用Cadence Allegro PCB SI时可能需要根据实际情况调整这些表格。 5. **仿真模型设置**:包括选择适当的信号类型(如差分对或单端线)、材料属性、封装模型等,所有设定应基于真实元器件的电气特性以获得精确结果。 6. **阻抗控制**:通过计算和优化走线的特性和匹配驱动器与接收器之间的阻抗来设置线路阻抗。Cadence Allegro PCB SI允许用户执行这些操作。 7. **仿真参数配置**:包括确定仿真的频率范围、步长以及边界条件等,以确保全面覆盖所有关键信号行为。 8. **仿真运行**:在完成上述步骤后可以启动仿真过程,该工具将计算电压和电流值,并生成波形图来展示时域反射特性和传输特性。 9. **结果分析**:通过查看各种图形(如S参数、TDR曲线及眼图)评估信号质量。如果发现过度反射或串扰等问题,则需要返回设计阶段进行修改并重新运行仿真。 10. **优化与迭代**:根据模拟结果,设计师可能需调整布线方式或者添加匹配网络等措施来改进性能,并重复上述步骤直到满足所有要求。 通过实践这些操作流程和实例源文件,学习者可以加深对Cadence Allegro PCB SI的理解并提高其信号完整性仿真的技能。在实际应用中结合以上知识有助于工程师预防及解决高速PCB设计中的问题,从而提升产品的稳定性和性能表现。
  • 运用Cadence Allegro PCB SI开展信号完整性仿分析
    优质
    本简介介绍如何使用Cadence Allegro PCB SI工具进行信号完整性的仿真和分析,帮助工程师理解并解决高速电路设计中的关键问题。 《利用Cadence Allegro PCB SI进行SI仿真分析》是一份深度探讨电子设计自动化(EDA)领域信号完整性(SI)仿真的专业教程。Cadence Allegro PCB SI是一款专为解决PCB设计中的信号完整性问题而设计的强大工具,帮助工程师在设计阶段预测和解决问题,确保电路性能的稳定与高效。 本教程主要分为三个部分: 1. **主体部分:利用Cadence Allegro PCB SI进行SI仿真分析** 这是教程的核心内容,详细介绍了如何使用Cadence Allegro PCB SI软件进行信号完整性的仿真流程。涵盖的内容可能包括: - 软件界面和工作环境介绍 - 项目设置指导,如材料属性、网络表导入及电源与地平面定义等。 - 模型建立:创建并编辑PCB板层结构及其电气规则的步骤说明。 - SI参数设置方法 - 如何执行仿真,并解读结果如S参数和时域反射(TDR)图,以及如何识别问题点。 - 根据仿真结果优化设计策略 2. **tech文件夹:本教程实例源文件** 提供了实际操作案例的源代码,用户可以下载这些文件进行练习。包含的内容可能有: - PCB设计文件(如.sch、.bom、.lay等) - 用于仿真设置的脚本和配置 - 包含仿真结果报告 3. **附件:参考文献** 提供了作者编写教程时所引用的相关资料,包括技术论文、手册或官方文档,为读者提供进一步学习资源。 通过此教程的学习,工程师不仅可以掌握Cadence Allegro PCB SI的基本操作技能,还能深入了解信号完整性仿真的关键概念和技术。这有助于他们在实际项目中预防和解决信号完整性的相关问题,从而提升电子产品的性能与可靠性。无论是初学者还是资深设计师都能从这份详尽的指南中学到宝贵的知识。
  • Cadence PCB SI仿——国际知名企业的部指导手册
    优质
    这本《Cadence PCB SI仿真教程》是国际知名企业内部使用的权威指南,详细介绍了如何利用Cadence软件进行高效的信号完整性仿真分析。 Cadence PCB SI仿真教程是一份国际知名企业的内部指导资料,用于帮助工程师掌握PCB信号完整性仿真的技能。
  • ALLEGRO和SIGRITY SI PI仿的基础与-PART1:叠层介绍
    优质
    本课程为《ALLEGRO和SIGRITY SI PI仿真》系列的第一部分,重点讲解叠层设计的基础知识及其在高速电路板中的应用,适合初学者学习。 最近我开始研究SI PI仿真,并计划整理笔记目录,请大家帮忙指正错误。 1. ALLEGRO PCB叠层介绍与详细设置; 2. Sigrity POWER Si工具提取S参数; 3. Sigrity 眼图仿真 ### ALLEGRO & SIGRITY SI PI 仿真基础及教程 Part1:叠层介绍 #### ALLEGRO PCB叠层介绍与详细设置 **叠层参数包括以下内容:** - **Layer Function**(功能设定): - **Conductor**(导电层),用于布设信号线和电源线; - **Dielectric**(介电层,绝缘作用); - **Plane**(平面层,通常作为电源或地使用以提高稳定性)。 - **Material**:选择材料包括但不限于 - COPPER(铜皮,常用作导体) - FR – 4(玻璃纤维强化环氧树脂板) - 是否使用埋入式器件(Embedded),这在高端电路设计中较为常见。 - 厚度设置依据制造商建议或具体项目需求。 **示例参数:** 四层、六层和八层板的推荐参数有所不同,需根据实际情况调整。材料选择时应考虑导体厚度及介电材质特性以满足项目的特殊要求。 #### ALLEGRO PCB叠层参数详解 - **Conductivity(电导率)**单位通常是mhocm。 - **Dielectric Constant(介电常数)**是衡量材料介电性能的关键指标,影响信号传输质量与效率。例如,空气和FR-4的相对介电常数分别是1.00053 和 4.623。 #### SIGRITY POWER Si 工具提取S参数 Sigrity 的POWER Si工具能够精确地从电路板设计中提取出 S 参数数据用于评估信号完整性。适用于射频和高速数字电路等需要高度关注信号完整性的场合。 #### Sigrity眼图仿真 通过设置不同的输入条件观察眼图的变化,以识别反射、串扰等问题。关键指标包括眼高、眼宽及抖动,应用于如DDR内存与PCIe接口设计中评估信号质量。 ### 总结 本篇教程介绍了ALLEGRO中的PCB叠层设定方法及其重要性,并讲解了如何使用SIGRITY工具进行S参数提取和眼图仿真。这些技能对于高速电路板的设计至关重要,掌握它们可以提高性能、可靠性并减少调试时间成本。
  • Allegro PCB 导入 Flotherm 热仿的插
    优质
    本插件用于将Allegro PCB设计直接导入Flotherm软件进行热仿真分析,简化了PCB散热设计流程,提高了工作效率和准确性。 Allegro PCB导Flotherm热仿真插件支持16.5、16.6、17.2、17.4版本的.floeda文件格式。安装使用需确保使用的Flotherm版本为10或以上。有关详细安装和使用指导,可以参考相关文档或官方资源。