AnsysEM 发表

作者:  分类:AnsysEM  2017-08-01

小编声明:以下方法并不是适用于所有设计,面对不同的的设计,需要工程师自行选择合适的方法进行处理。 在PCB设计过程中经常会遇到高多层、高密度的设计,那么这种情况下就难免出现跨分割的情况,如下图所示: 这是一个HDI的项目,非常的密集,很多点都会出现跨分割,在设计之初,针对DDR3,经过仿真之后,觉得问题不大,所以...

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作者:  分类:AnsysEM  2017-07-07

最新的 ANSYS Electromagnetics Suite 18.1 已经提供下载,也第一时间进行了尝新并将ANSYS Electromagnetics Suite 18.1的安装及破解包共享了上来,在博文的下方会提供ANSYS Electromagnetics Suite 18的下载方式,有 ANSYS Electromagnetics Suite 18.0的也有ANSYS Electromagnetics Suite 18.1的,大家自由选择下载。ANSYS ...

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作者:  分类:AnsysEM  2017-07-03

来源:文档下载网,原题《电机振动与噪声分析》 电机噪声主要来自三个方面,即空气噪声、机械噪声和电磁噪声,但有时也会将电路内部噪声列入噪声源之一。电路内部噪声主要来自电路自励、电源哼声以及电路元件中的电子流起伏变化和自由电子的热运动。 1 空气噪声 空气噪声主要由于风扇转动,使空气流动、撞击、摩擦而产生...

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作者:  分类:AnsysEM  2017-07-03

近日,华为在北京怀柔外场完成基于5G真实网络环境的业务验证:单用户下行超过6Gbps,小区峰值超过18Gbps,空口时延在0.5ms以内,单小区实现422万连接,各项性能指标均业界领先,超越ITU(国际电信联盟)对5G定义的要求。 这个数据到底有多牛逼?5G将怎样颠覆我们的生活?2017世界移动大会•上海期间,华为将重磅发布X Labs 5G应...

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作者:  分类:AnsysEM  2017-07-01

在无线通信系统中,信号必须进行上变频或下变频后才能进行信号传播和处理。这种变频步骤在传统上称为混频,是接收和发射信号链必不可少的过程。 于是,混频器和调制器就成为射频(RF)系统的基本构件。随着无线通信标准的不断演进,查看这些构件的特征并了解混频器如何影响总体系统性能至关重要。 在所有的无线设计中,混频器...

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作者:  分类:AnsysEM  2017-07-01

辐射两步法 MIMO OTA 测试 国际标准化组织对于 MIMO OTA 测量方法的讨论从 2009 年就开始了,安捷伦( 2014 年成立的是德科技是原安捷伦电子测量事业部)在 2009 年 MIMO OTA 方法的讨论中就提出了两步法,并对此方法进行的原理分析,仿真和实验。后来与 GTS 公司合作把最初的两步法演进为现在的辐射两步法。 经过标准化工...

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作者:  分类:AnsysEM  2017-07-01

辐射两步法 MIMO OTA 测试方法和测量结果 通过 3GPP 决议 成为备受瞩目的 MIMO OTA 测试方案 关于 MIMO OTA 的话题 今天非常荣幸请到两位 Keysight 技术牛 为各位攻城狮开小灶,划重点! 解答那些年,萦绕在我们心中的 MIMO OTA 困惑 这种顶尖大神亲自解答的机会可遇不可求 赶快准备小本子、排排坐, 就 M...

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作者:  分类:AnsysEM  2017-07-01

点评:无意在网上看到这篇《大牛讲解信号与系统以及数字信号处理》看的时候眼泪奔涌而出...。高等数学里面讲了很多听不懂的东西,拉普拉斯变换,傅里叶变换,拉格朗日中值定理等等,只是记住了相关的公式(现在公式也忘了),根本没明白是做什么用的,看到这篇文章才有一种光棍多年终于找到媳妇的感觉。 不认真看的话会后悔死,...

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作者:  分类:AnsysEM  2017-07-01

磁珠和电感在解决EMI和EMC方面各与什么作用,首先我们来看看磁珠和电感的区别,电感是闭合回路的一种属性,多用于电源滤波回路,而磁珠主要多用于信号回路,用于EMC对策磁珠主要用于抑制电磁辐射干扰,而电感用于这方面则侧重于抑制传导性干扰。磁珠是用来吸收超高频信号,象一些RF电路,PLL,振荡电路,含超高频存储器电路(DDR SD...

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作者:  分类:AnsysEM  2017-07-01

随着信号上升沿时间的减小及信号频率的提高,电子产品的EMI问题越来越受到电子工程师的关注,几乎60%的EMI问题都可以通过高速PCB来解决。以下是九大规则: 规则一:高速信号走线屏蔽规则 在高速的PCB设计中,时钟等关键的高速信号线,走线需要进行屏蔽处理,如果没有屏蔽或只屏蔽了部分,都会造成EMI的泄漏。建议屏蔽线,每1...

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作者:  分类:AnsysEM  2017-07-01

近场测量探棒是在电磁兼容性(EMC)和信号完整性分析(SI)常用的设计工具,在应用方面,我们使用数值模拟和实验分析比对了传统金属近场探棒跟新型的微光子主动近场探棒。数据显示传统探头在近场区域很容易与待测物产生严重的影响,而微光子探棒则相对于RF电磁场几乎是透明的。故而,使用传统EMC探头很容易导致错误的EMC近场测...

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作者:  分类:AnsysEM  2017-07-01

天线在EMC、RF测试,测量中运用相当普遍,常用天线如下: 1、双锥天线: 常用于RSE替代法测试。 常用工作频段:30MHz~300MHz 2、对数天线: 常用于辐射场地NSA校准。 常用工作频段:30MHz~1GHz 3、对数周期天线: 常用于辐射骚扰/辐射杂散低频测试。 常用工作频段:30MHz~3GHz 4、三环天线: 常用于灯具产品磁场辐射测试。 常...

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作者:  分类:AnsysEM  2017-07-01

第一章、EMC概念介绍EMC(electromagnetic compatibility)作为产品的一个特性,译为电磁兼容性;如果作为一门学科,则译为电磁兼容。它包括两个概念:EMI和EMS。EMI(electromagneticinterference)电磁干扰,指自身干扰其它电器产品的电磁干扰量。EMS (electromagneticsusceptibility)电磁敏感性,也有称为电磁抗扰度,是...

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作者:  分类:AnsysEM  2017-07-01

相位噪声的含义 相位噪声是对信号时序变化的另一种测量方式,其结果在频率域内显示。用一个振荡器信号来解释相位噪声。如果没有相位噪声,那么振荡器的整个功率都应集中在频率f=fo处。但相位噪声的出现将振荡器的一部分功率扩展到相邻的频率中去,产生了边带(sideband)。从下图中可以看出,在离中心频率一定合理距离的偏移...

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作者:  分类:AnsysEM  2017-07-01

模拟扫描调谐式频谱分析仪使用超外差技术覆盖广泛的频率范围 ; 从音频、微波直到毫米波频率。快速傅立叶变换 (FFT) 分析仪使用数字信号处理(DSP) 提供高分辨率的频谱和网络分析。如今宽带的矢量调制 ( 又称为复调制或数字调制 ) 的时变信号从 FFT 分析和其他 DSP 技术上受益匪浅。VSA 提供快速高分辨率的频谱测量、解...

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作者:  分类:AnsysEM  2017-06-30

Hi experts! I have a few queries regarding PCIe Gen3/4 channel impedance. 1. If the recommended differential PCB trace impedance is 85ohms, what should be the common impedance of the traces? if it's 25ohms then tightly coupled differential pair is mandatory. 2. In that case, which termination va...

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作者:  分类:AnsysEM  2017-06-30

Hi all, Is there any general check-list for SI analysis (that has to be taken care while doing pre-route, post-route and si-validation) that available on the net or in this group? thanks in advance, Siva Hi Siva: Your question encompasses a broad topic; and my responsewill serve only as a partia...

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作者:  分类:AnsysEM  2017-06-30

Hi folks- I am compiling a list of free software tools for signal integrity analysis which I will publish in my PCD&M column in the next few months. If anyone has a recommendation for a free version of a tool, such as a lite version of a full featured tool, or an online tool, please pass me a...

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作者:  分类:AnsysEM  2017-06-30

Hi SI community, Can any one suggest references( documents, appnotes, books, etc) about PDN measurement methods, for both simulation and physical? Focus on basics: practical techniques, tips, caveats, etc. Searching finds many results, so looking for specific recommendations. Thanks, Ivor Hi Ivo...

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作者:  分类:AnsysEM  2017-06-30

Can the capacitance realized by embedding capacitance in the PCB stackup replace discrete decoupling capacitors? Let's say the discrete decoupling solution for a processor's Vcore rail has thirty 0.22 uf Hi-F caps. Is there a practical way to use an embedded passives approach in the PCB stackup t...

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作者:  分类:AnsysEM  2017-06-30

Hello colleagues, I would like to understand the perspective of the group with regards to external DC block capacitors in 10Gbps channels such as the one being designed by this group. My past experience indicates it will be difficult to find DC block capacitors that are specified for operation at...

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作者:  分类:AnsysEM  2017-06-30

Can anyone explain the advantages and disadvantages of using a power plane for a reference plane instead of a ground plane? I have always used both as a DC reference in the past. Now I am beginning to hear arguments that only GND planes should be used for critical signals. This becomes somewhat i...

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作者:  分类:AnsysEM  2017-06-30

欢迎大家指正错误,提意见,谢谢! 怎么生成PAM4信号? Keysight推出了信号发生器,通过软件编码直接生成PAM4信号,价格肯定很贵哦! 另外一种方法,比如安立和泰克,生成PAM4的方案则是用两路的NRZ合成PAM4,价格比Keysight便宜。 图0 如图0所示,PAM4有两种编码方式,一种为Linear,另外一种为Gray。常理都是采用Linear,可是为...

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作者:  分类:AnsysEM  2017-06-30

COM顾名思义,评价无源通道在模拟工作情况下余量。 第一,评价的无源通道,比如背板,铜缆; 第二,模拟情况。实际工作中有serdes的EQ,emphasis,AGC,其他通道的crosstalk,反射,封装寄生参数,PCB走线,信号幅度,速率等等; 第三,余量。如图1所示,通道(victim)在实际工作过程中,其他通道(Aggressive)对它的NEXT和FEXT。COM值其实...

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作者:  分类:AnsysEM  2017-06-30

【错误更正】SerDes架构里面有AGC。AGC在哪里呢?现在查到的资料显示在CTLE后面。 请大家继续帮我指正吧!谢谢! 说了3个篇幅的NRZ,PAM4,PAM8,DB,总是想知道在哪里是吧! 不敢保证完全对,SerDes的框架如图1所示,供大家参考。SerDes属于FPGA的一部分,核心部分。 Q:那么NRZ,PAM4,PAM8,DB的调制和解调在哪个位置呢? 在并行...

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作者:  分类:AnsysEM  2017-06-30

在没有系统的说SerDes的处理串行信号的方法,真的不该说DFE(Decision Feedback Equalization,判决反馈均衡)。但是看到这个时候,被惊艳到了,忍不住! 为什么要用DFE? 第一,我们都知道无源通道对高频信号衰减很大,导致经过通道的脉冲响应产生拖尾,这会导致ISI(Inter Symbol Interference,码间干扰)的问题。衰减越大,拖尾越...

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作者:  分类:AnsysEM  2017-06-30

高速PCB走线,发现转角的地方都有很多补偿走线凸包; 很多PCB layout guideline里面,都强调要走45度角,而且走一段后,再反转走线; 测试25G信号眼图的时候,需要差分对的两根同轴相位控制到10%以内,如果更高速率,要求更高。 Why? Why? Why? 因为这些都是在减小skew。 第一个减小走线长度不对等引起skew; 第二个减小PCB玻璃...

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作者:  分类:AnsysEM  2017-06-30

最近刚好测试屏蔽效能,想到之前学的混响室的东西。所以就它了,分享一下! 匡老师,谢谢您的建议和鼓励,内心好激动! ****************************************************************** 客户都要求器件或者设备测试EMC(具体测试项目可以看前面的篇幅),其中就有EMI。 评价的方式很多种,不一一列举,今天主要分享混响室...

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作者:  分类:AnsysEM  2017-06-30

埋的坑必须快点填! 欢迎大家指正错误,提意见! ********** 如之前所说,COM是评估无源链路的指标。 【无源SI】COM:Channel Operating Margin(1) 【错误纠正】调制码型篇和COM篇 规范(列一个供参考): IEEE802.3BJ Annex 92.7 Matlab原代码(列一个供参考): http://www.ieee802.org/3/bj/public/tools.html 1. 我们怎...

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作者:  分类:AnsysEM  2017-06-30

关于作者 作者陈永真,现在就职于外资芯片公司,从事芯片的电源完整和信号完整性性方面的工作,对电源完整性和信号完整性有一定的认识,借助SI-List【中国】平台,与大家分享一些对信号完整性和电源完整性方面的心得,与大家一起学习讨论,本次内容共分N期,详细介绍电源完整性的来龙去脉,在这里分享出来,主要是方便大家交流学习...

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