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【EDA365大咖直播】之4月13日-4月19日直播计划

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发表于 2020-4-15 15:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

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本帖最后由 EDADZE365 于 2020-4-15 21:06 编辑 + p# C& T% v; Y/ `0 z. [* ~

, l0 Q7 K, `: t7 n8 j. [5 p

上周六的仿真实操直播课,大家有在线学习么?


& V. }& O( A* d% C6 ?+ I

咳!咳!咳!重点说明下:这是一场万人学习的实操直播课!

  z% L6 s, {- z

杜老师“手把手”通过实战项目剖析,如果你错过了,那就真的太遗憾了!

9 }7 S4 y, Q/ c5 q! i9 H

这时候就需要天使陆妹登场啦,没错,懂我的你们也应该猜到了


" T9 i" e9 W) T+ V: v

本陆妹 又!来!送!福!利!了!

: K3 L4 `$ t7 Z5 J9 ]

1 s" n# V: K& A, u- U

2 T; K* J  x7 F% E9 Z. l

OH!MY!GOD!这等好事岂能错过,福利必须全都要!


* \* }9 H; O+ K+ |


( g, s/ Z  i; G" x7 d6 ~
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+ V' Z, x) S, R2 r' p2 C/ H) {+ o

那么,要如何领取呢?这里请容陆妹小小卖个关子。先来康康本周课程预告和直播福利。


1 g+ e: e$ h+ X6 L  E+ z, C- ^

-4月14日-

钟欢喜老师

- a% |1 W1 r3 y6 R- B6 U

高速信号测试三部曲(一)特性阻抗测试


& I/ T8 ]  ^; Y3 U

演示用网络分析仪的TDR模块实测PCB板上微带线和带状线的特性阻抗,同时介绍高速信号理论中传输线特性阻抗的定义和推导,信号反射的概念和计算。

0 L. o3 N4 q- I" u

1、课程要点:

  • 传输线的典型模型
  • 特性阻抗的直观理解和设计要素
  • 反射的概念及计算
  • TDR测试的结果分析
    ) D3 I6 h5 `9 T

    6 ^; w; {+ T3 B( }3 W+ ^

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0 T  @) I7 L3 c- W8 t- E+ T
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( @+ }, N- m; T1 W0 k9 U% e
" l2 m9 y( J1 ?: ]# @

! T- P1 }3 Z; J% i" h) K; @) O+ A7 Q2 q% V

2、课程特色:

  • 通过理论、设计、仿真及测试的完整闭环来剖析特性阻抗的概念以及TDR测试的原理
  • 总结给出诸多阻抗设计及分析要点
  • 将理论和公式做形象的深入浅出的讲解
    0 j4 Z9 j6 s# N8 V, T, z: H

    7 c: ]1 {( A& Z7 w( ?- ]

9 D/ }' Y. f& R

3、适合对象:

  • 硬件工程师
  • SI工程师
  • Layout工程师
  • 测试工程师
  • 电气工程、电力电子相关专业学生/ N- c8 E! ^$ A
    , v$ e) U2 \1 I- |6 T3 a6 M

' U7 z$ Q# K6 P2 I3 Z

4、直播时间:

4月14日,晚上20:00-21:00(共 60 min)


- N% @' I& ^  @- Y* c

-4月15日-

叶玲老师


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: F; m$ q2 c! [

# p' T6 j/ x7 P3 _
" }* |. [3 q- i  o

机箱屏蔽设计


! u5 D; G& d" g6 `$ B

屏蔽设计是降低产品辐射以及防止设备之间相互干扰的有效方法之一。


- E- `; Y- u; i: f: r9 N9 X9 K

随着信号速率大幅提升,单板噪声频点上移,噪声幅度也大幅提升,因单板成本限制,PCB单板布局布线不能完全满足布局布线要求,噪声无法完全抑制。

9 v6 i& M: |3 ], S6 C( U

此外,芯片速率、集成度提升,芯片自有噪声变大。这些问题,PCB和芯片自身解决有限,需要依靠屏蔽设计来适当弥补。屏蔽设计主要关注结构机箱屏蔽设计、线缆屏蔽设计、PCB屏蔽设计这三大部分。


+ O7 j5 N- G# F0 |

本课程将分享屏蔽设计的重中之重“机箱屏蔽设计”,因时间有限,不再复述常见的结构机箱屏蔽设计理论,重点分享实操经验以及在条件受限或者各领域要求冲突时,另辟蹊径,达成机箱屏效期望值。

. n1 i4 q  x* }) S7 e! q" H( [

1、课程要点:

  • 孔缝设计
  • 接缝设计
  • 机箱壁厚设计
    3 p/ t4 n$ r5 Z

    . R' H0 w" E( ~% h
3 ?5 N$ Z! Z& ?7 R% a* Y: z

孔缝泄露的原理

3 U* ?$ x- [) G3 X1 r- E

兼顾散热和屏蔽效能的办法1:在散热孔总开孔面积相同的情况下,开小孔

) B! p6 H$ h( k& |

$ \' a+ d& x% ]2 w, q6 e! w6 q" a1 r( o

屏蔽体上开小孔及缝隙对机箱屏蔽影响——全波软件仿真评估

6 r' {8 _# y# `8 L, U

2、课程特色:

  • 注重屏蔽设计的实操经验,简单明了分析其原理
  • 在条件受限或者各领域要求冲突,如何提供兼容各领域要求的解决方案
  • 讲解屏蔽设计中需要把控的各要素" I' u4 ~0 |8 Q8 O

    ! f( A8 d6 r# G( p$ f3 H: X* `6 Q
3 i- c; x8 ~. U  B7 L4 o

3、适合对象:

  • 结构工程师
  • 硬件工程师
  • EMC工程师
  • 机械、电子相关专业学生% ~6 J! e# s2 o
    9 O0 g" ]* B( u% u7 {- ~/ l( y! B
! x( ?* J& S% I( }. J8 A; f

4、直播时间:

4月15日,晚上20:00-21:00(共 60 min)

  V  n" g0 Z6 p+ w8 S, O$ W

-4月16日-

射频答疑专场


  q5 U9 G! C. }8 P
, K0 E" c- N0 j6 {7 T4 {  q

高速信号测试三部曲(一)特性阻抗测试


  k) q1 r: |# ]( t

3位EDA365特邀版主潘凡旭、何平华、焦留彦三位老师将会光临直播现场,为小伙伴们解答射频专业相关的问题。

5 C" \# X! Z( O

1、直播福利:射频往期直播课,免费学!

  • 潘凡旭 《射频匹配调试小技巧》
  • 焦留彦 《射频阻抗匹配电路的设计》
  • 何老师 《HFSS仿真实操案例讲解:过孔反焊盘与地回流》( E3 f, T! i" V

    2 G" p0 @. L* o
- G' [4 G( A7 m, F( \3 w, D( B* `

2、课程回看需要在“巢妹”处领取权限哦,所以:

  • 有巢妹微信的伙伴,请私信她【答疑】
  • 没有微信的可以先添加“巢妹”微信,再私信她【答疑】& D/ a( n! D/ w3 B9 h1 f0 S
    4 K  i' G: m, f/ t4 ~5 F5 `

-4月17日-

潘凡旭老师


0 A; t/ \3 D% }- @
8 x& d' O' D# q. l

2.4GHz PCB天线设计之一:CST仿真设计天线


; V( a5 y8 A9 W! I

2.4~2.5GHz 是世界通用的公网频段,常见的WIFI, Bluetooth, 甚至是无线遥控器,都大量使用这个频段作为它们的主要工作频段。

+ l3 x) _+ g% N* g1 d2 Q

为了节约成本,很多模块和终端厂商,都选择直接将2.4G天线蚀刻在PCB板上。市面上流通的模块,PCB天线的外观尺寸完全一样,但性能差异却很大,这是为什么呢?

) b' Y8 T0 V2 D6 f

本直播课程将采用CST仿真工具,为你揭开模块PCB天线隐藏的大坑。


6 M0 h( p$ K# o

对于从未接触CST仿真工具的小伙伴,本次课程将会是一次入门课程。

* j8 V* e& z4 O; ?

整个操作过程将会完全呈现给观众,有兴趣的观众完全可以跟随老师的操作来模拟一次仿真实验

5 t5 k2 N! h: c/ M0 T9 }

1、课程要点:

  • CST仿真软件介绍
  • CST导入PCB板
  • CST建模仿真: }6 d0 L4 E& [. B3 f

    . v6 z! o* X- z3 }/ ^4 \0 q+ _

% \- Y0 G! b5 H# G5 c1 X2 |
' v5 z/ k: W, x: B8 v5 V8 Y9 O: _: J

7 b3 L3 V  N/ i$ \' A6 i% E+ L& m
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+ [3 B# h5 Z) U% U3 E/ o% h
' t4 p6 V# b: F: o
7 G7 ~2 P4 F$ w1 H! q# F8 E4 l' n

2、课程特色:

CST仿真工具实操

PCB天线设计的关键点


3 f* J/ W5 F2 l# d# o

3、适合对象:

  • 射频工程师
  • 硬件工程师
  • 相关专业学生- ^3 n3 t1 {+ S" ^) C$ d
    5 g& A+ W2 J2 L( p! H. {
  D* K1 v# _4 G

4、直播时间:

4月17日,晚上20:00-21:00(共 60 min)


- F5 D  ?2 t, w% [2 u8 i& A4 i

-4月18日-

周六-阿杜专场


# B! r" `3 T' H1 F; _

& N2 T8 h6 s. K5 n1 s

《信号完整性仿真实训营》系列课之“TDR/TDT特征阻抗的检查与分析”


: [  H# i. }# ?  k; _

现代数字电路的信号传输速率越来越高、器件和管脚密度越来越大,导致整个传输链路阻抗的一致性受到严峻的挑战,过多的阻抗突变引发信号的反射,从而影响整个电路和系统的运行性能。


- L$ h2 E5 }5 I. O

本课程基于Sigrity 2019,通过仿真一个DDR项目,从参数设置到结果分析,一步一步讲解如何通过仿真软件提取DDR信号走线的电压波形、阻抗波形,便于判断阻抗变化情况,最大限度优化传输链路,课程将手把手帮助学员掌握仿真方法、软件使用、积累仿真经验。

6 G  X9 O6 x  C3 w

1、课程要点:

  • 了解TDR、TDT原理和特点
  • 熟悉SpeedEM工具操作和使用技巧
  • 能判断阻抗变化情况
    ( T2 H5 Z& r+ l6 ^- V! A; k

    , I% M( _6 |8 p( U2 n$ U
3 V  i5 _+ b5 r

2 i% ?" E# S( S
" p4 M- g0 c6 J$ t7 y. O/ `7 T/ r$ w
& a) V! T) ^: P+ q2 j0 s2 \

! p# a. p. d  x& Y+ p  I

2、课程特色:

  • 手把手教学,一步一步实战演练
  • 面向仿真零基础学员,体验仿真流程和方法
  • 提供练习文件,同步跟着做7 }6 Z' \% p4 u7 _- k. C
    + d/ p6 y8 v$ E  s2 \
$ S1 p/ H: F# `: E

3、适合对象:

  • 想学习高速信号仿真的PCB设计工程师、硬件开发工程师、SI仿真工程师、测试工程师
  • 想掌握Sigrity最新版本使用的工程师
  • 在校学生或应届毕业生
    5 T/ L( l' g# |# G! R# \

    ' U  ?- ]. n5 g* W; f# B& m

9 F$ K! Z( f  O5 H3 _0 J4 y

4、直播时间:

4月11日,下午15:00-16:00(共60min+)


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5、直播福利:

- e5 f. v. @9 E8 _+ _$ m; I

2 Y" B$ }1 M  X2 x: V9 l3 K' P8 Z4 V+ ~6 F

6、陆妹tips:

a. 建议大家自备两台电脑,边听边学效果更佳;

b. 为了让大家更好的学以致用,课程正式开讲之前,老师会提前给出练习文件,实操+干货积累=事半功倍!(压缩文件会在课前通过直播群或EDA365电子论坛给到下载链接)

. }7 N& R& Y, g: R0 l+ S+ T

激动人心的时刻终于来啦


/ Y9 v0 V% e; H$ R

【福利一】:电巢直播间专属福利,30个电巢“锦鲤奖”继续送 !

8 s! i8 f+ j& \. D! O
  • 电巢APP 9.9巢币 *10个,可购买同一价位任意课程
  • 电巢APP 20巢币 *18个,可购买此价位内任意课程
  • 电巢APP 钻石vip会员7天免费体验权限*1个
  • 电巢APP 钻石vip会员15天免费体验权限*1个
    7 R2 U1 _0 N" U3 h
( a# |+ u- D2 j) R1 S+ K
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注:电巢钻石VIP可观看电巢所有课程,需要在电巢APP报名该次课程,才可抽奖哦~


, H" w6 X. @9 U: C

【福利二】:射频直播课前三节《射频匹配调试小技巧》、 《射频阻抗匹配电路的设计》、《HFSS仿真实操案例讲解:过孔反焊盘与地回流》回放免费学习权益!

3 o+ c8 n. f8 t( z( o" H

找“巢妹”!找“巢妹”!找“巢妹”!

" K% q) S& G$ Z3 C' ^+ h3 `

【福利三】:万人学仿真,福利要“佩奇”!


  Y# s# a8 @  @1 o# U
  • 公众号主页回复——我要佩奇
  • 点击文段末尾,跳转后回复——我要佩奇
    $ Y0 S3 N; C' a) q! a
    4 m: B. {8 U6 w, i# ]9 D3 O8 C

即可轻松免费领取《信号完整性仿真实训营》系列课四项福利。

# N: B! v8 l8 `/ Z0 f/ ~9 e
  • TA的每日心情
    无聊
    2021-7-7 15:44
  • 签到天数: 41 天

    [LV.5]常住居民I

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    发表于 2020-4-21 17:53 | 只看该作者
    我要佩奇

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