Jak zoptymalizować swoją sieć dystrybucji energii w zaledwie czterech krokach

David Haboud
|  Utworzono: luty 21, 2017  |  Zaktualizowano: listopad 23, 2020

Współcześni projektanci stają przed problemem, o którym tradycyjnie nie musieliśmy myśleć: integralnością sieci dystrybucji mocy (PDN). Wszyscy widzieliśmy potrzebę zachowania integralności sygnału przez dekady, ale integralność mocy była zaniedbywana równie długo. Tradycyjnie mieliśmy dużo miejsca na dedykowane płaszczyzny zasilające, które łatwo dostarczały naszym projektom wszystko, czego wymagały do działania.

Ale kontynuując przesuwanie fizycznych granic naszych projektów, upychając więcej komponentów w mniejsze formy, potrzebujemy metody optymalizacji naszego projektowania PCB dystrybucji mocy, jednocześnie utrzymując zmniejszające się formy. A co jeśli moglibyście optymalizować kształty swoich płaszczyzn zasilających bezpośrednio w środowisku projektowym, nigdy nie polegając na fizycznym prototypie czy specjaliście od symulacji?

PDN Analyzer napędzany przez CST® zapewnia ścieżkę do integralności w przestrzeni roboczej Altium Designer®. Tradycyjnie długi i mozolny proces analizy teraz może być rozłożony na kilka kroków, które można wykonać w środowisku projektowym, pozwalając na wprowadzanie zmian i ponowne przeprowadzanie analizy w czasie rzeczywistym.

Oto jak możesz łatwo zoptymalizować swoje w tylko czterech krokach:

1. Zdefiniuj swoją sieć zasilającą źródła, sieć zasilającą obciążenia i sieć uziemiającą

Możesz znaleźć wszystkie analizowalne komponenty w swoim szynie zasilania DC, wybierając swoje sieci zasilania, obciążenia i masę. Aby to zrobić, wystarczy wybrać sieci, które chcesz przeanalizować, a system automatycznie tworzy ścieżki sygnałowe wykorzystujące istniejące komponenty pasywne, aby zmostkować luki między sieciami. Nigdy nie musisz martwić się o śledzenie wszystkich połączeń między sieciami.

2. Zdefiniuj swoje urządzenie źródłowe i urządzenie(a) obciążenia względem jednej konkretnej szyny zasilania DC

Wszystkie źródła i obciążenia są filtrowane, aby wyświetlać tylko komponenty połączone ze wszystkimi sieciami twojej szyny zasilania DC. Możesz łatwo zidentyfikować ważne obciążenia dla swojej analizy, nie tracąc czasu na przeszukiwanie wszystkich komponentów w swoim projekcie w poszukiwaniu odpowiednich komponentów.

Easy, Powerful, Modern

The world’s most trusted PCB design system.

3. Zdefiniuj napięcie sieci źródłowej i maksymalny prąd

Zdefiniowanie napięcia i prądu z twojego źródła jest kluczowe, aby określić, jak twoje urządzenie będzie działać podczas analizy. W takim przypadku możesz testować górne i dolne granice swojego projektu. Na przykład, możesz wizualnie zobaczyć obszary o wysokiej gęstości prądu i nieoczekiwane spadki napięcia.

Identyfikacja tych obszarów ułatwia optymalizację wymiarów kształtów zasilania, pokazując ci obszary, które wymagają zmian. Masz także dodatkową korzyść z określenia możliwych struktur rezonansowych do usunięcia z twojego projektu.

4. Określenie prądu obciążenia sieci i minimalnych poziomów napięcia względem jednej konkretnej sieci zasilającej

Możesz analizować niezbędne napięcia i pobory prądu od obciążeń komponentów, aby zapewnić ich prawidłowe wykorzystanie na Twojej Drukowanej Płycie. Wizualizacja przepływów gęstości napięcia i prądu daje Ci spokój ducha, że Twój projekt będzie funkcjonował zgodnie z zamierzeniami i pozwoli Ci łatwo zauważyć problemy z prądem zwrotnym w Twoim projekcie.

Udostępnianie analizy każdej płytce PCB

Graf gęstości prądu od obciążenia do źródła

Dzięki tym czterem krokom, projektanci na każdym poziomie doświadczenia mogą czerpać korzyści z analizy, w tym: zmniejszone wymiary kształtów zasilania, zoptymalizowane prądy zwrotne i wyeliminowane rezonansowe kształty płaszczyzn masy. Chcesz zoptymalizować swój projekt w czasie projektowania? Zarejestruj się teraz na  darmowy okres próbny już dziś

Power Analyzer by Keysight

Power integrity analysis at design time.

About Author

About Author

David Haboud pełni funkcję Product Marketing Engineer w firmie Altium. Studiował inżynierię elektryczną z naciskiem na projektowanie architektury komputerów oraz osprzętu/oprogramowania na Uniwersytecie Południowej Kalifornii. David rozpoczynał jako inżynier oprogramowania wbudowanego w branży lotniczej i zawsze dążył do ułatwienia komunikacji dla projektantów sprzętu i oprogramowania. Pracując jako inżynier oprogramowania wbudowanego, skupiał się na rozwoju oprogramowania sprzętowego i akwizycji danych dla pomocniczych zespołów zasilających. W wolnym czasie David prowadzi wieczory improwizacyjne i komediowe w San Diego w Kalifornii, podczas których również występuje.

Powiązane zasoby

Powiązana dokumentacja techniczna

Powrót do strony głównej
Thank you, you are now subscribed to updates.