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史蒂夫·桑德勒PathWave 专业。在这门五部分的课程中,史蒂夫为设计电源传输网络奠定了坚实基础,并介绍了规避设计陷阱的方法。
学习:
第一课 - 查找电源传输噪声问题
电源完整性概念及其在电子设计中的重要性。本课程涵盖电源完整性的基础知识,包括电压下陷、接地弹跳和噪声,以及这些因素如何影响电子系统的性能。课程还探讨了模拟和测量电源完整性的不同方法,以及如何运用这些工具来优化电源传输网络的设计。
ADS 工作区:查找电源传输噪声问题
第二课 - 选择电压调节器模块
选择电压调节器模块(VRM)时需考虑的因素。VRM用于调节供应给电子元件的电压,其形态和尺寸多种多样。特定应用中合适的VRM取决于多个因素,包括所需的输出电压、电流和效率。
ADS 工作区:选择电压调节器模块 (VRM)
第三课 - 电容器与电感器的测量、建模与仿真
在电源完整性仿真中,精确的电容器和电感器模型至关重要。本课程涵盖测量电容器与电感器的多种方法,并讲解如何利用这些测量数据创建适用于仿真的精确模型。课程同时探讨了各类电容器与电感器模型的特性,以及如何为特定仿真场景选择合适的模型。
ADS工作区:电容器与电感器的测量、建模与仿真
第四课 - DC-DC转换器建模与仿真
直流-直流转换器的建模与仿真。本课程涵盖不同类型的直流-直流转换器,如降压型、升压型和反激式转换器,并讲解如何在电路仿真器中对其建模。课程还探讨了用于分析直流-直流转换器电源完整性的多种仿真方法,包括瞬态仿真、交流仿真和噪声仿真。
ADS工作区:DC-DC转换器建模与仿真
第五课 - 优化去耦电容器
采用平坦目标阻抗设计方法优化去耦电容器,以实现最佳成本与性能比。该方法涵盖多种优化去耦电容器的途径,包括采用多个电容器并联、选用不同电容值的电容器,以及选择合适的电容器类型。
ADS工作区:优化去耦电容
第六课 - 电源非侵入式稳定裕度
学习如何在频率域中运用非侵入式稳定裕度(NISM)测量算法分析阻抗特性,以确定控制回路稳定性并量化平坦阻抗的最大稳定工况。
ADS工作区:非侵入式稳定性裕度
ADS许可证申请
白皮书
高速数字设计成功需要现代工作流程
多功能、始终在线的联网设备与系统主导着当今高速数字(HSD)设计的发展趋势。新型智能或物联网(IoT)设备在更小巧坚固的外壳中实现了日益提升的复杂度与更低的功耗。
应用文章
优化电力分配网络以实现平坦阻抗
电源完整性(PI)工程师采用目标阻抗来设计宽频范围内的电源传输方案。目标阻抗是通过将最大允许纹波除以最大预期电流阶跃负载得出的简易估算值。
软件
W3623BPathWave 核心、电磁设计、版图、高速数字电路仿真、PIPro 软件套件
W3623B 是一款电源完整性分析软件套件,同时还提供了高速串行通道仿真功能。PIPro 中的电磁分析功能能够比通用电磁分析工具更快完成分析。
如何模拟射频电路
通过模拟组件特性来验证设计性能
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