班级人数--热线:4008699035 手机:15921673576( 微信同号) |
增加互动环节,
保障培训效果,坚持小班授课,每个班级的人数限3到5人,超过限定人数,安排到下一期进行学习。 |
授课地点及时间 |
上课地点:【上海】:同济大学(沪西)/新城金郡商务楼(11号线白银路站) 【深圳分部】:电影大厦(地铁一号线大剧院站)/深圳大学成教院 【北京分部】:北京中山学院/福鑫大楼 【南京分部】:金港大厦(和燕路) 【武汉分部】:佳源大厦(高新二路) 【成都分部】:领馆区1号(中和大道) 【广州分部】:广粮大厦 【西安分部】:协同大厦 【沈阳分部】:沈阳理工大学/六宅臻品 【郑州分部】:郑州大学/锦华大厦 【石家庄分部】:河北科技大学/瑞景大厦
开班时间(连续班/晚班/周末班):即将开课,详情请咨询客服! |
课时 |
◆资深工程师授课
☆注重质量
☆边讲边练
☆若学员成绩达到合格及以上水平,将获得免费推荐工作的机会
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质量以及保障 |
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1、如有部分内容理解不透或消化不好,可免费在以后培训班中重听;
☆ 2、在课程结束之后,授课老师会留给学员手机和E-mail,免费提供半年的课程技术支持,以便保证培训后的继续消化;
☆3、合格的学员可享受免费推荐就业机会。
☆4、合格学员免费颁发相关工程师等资格证书,提升您的职业资质。 |
☆课程大纲☆ |
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- 第一讲 高速电路设计与信号完整性初阶
- 介绍当今国内外各种互连设计及分析技术、仿真软件优劣等概况;概述后面诸讲的各种基本概念。同时,简要介绍相关技术资料、国内出版的原版译著情况等。
- 第二、三、四讲 信号/互连带宽与时域阻抗
- 介绍信号完整性的主要对象——时域上升边及频域带宽。介绍信号带宽、互连本征带宽、互连本征上升时间、互连模型带宽、测量带宽、互连阻抗、时域阻抗、方块电阻等概念。
- 第五、六讲 电容/电感效应与趋肤挤近
- 分析电感、SSN及地弹,讨论如何设计电源、地平面、出砂孔?如何善用导磁物质?如何设计及安装电容器的去耦量?简述介电常数、导磁率等概念。分析自感、互感、净电感、回路电感、方块电感,趋肤/挤近与涡流效应。
- 第七讲 互连线的模型、阻抗及过孔地弹
- 介绍互连线的传输线模型、阻抗及时延分析技术。以常见穿过电源/地平面的信号过孔为例,剖析过孔引起的地弹噪声。介绍互连线仿真建模技术及空间延伸概念。介绍输入阻抗、瞬时阻抗、特性阻抗的不同用途。
- 第八讲 PCB单线网反射/时延退化与对策
- 介绍高速PCB的TDR阻抗测试技术,典型的TDR应用和测试。分析各种单线网的拓扑设计、各种单线网模型分析;互连阻抗台阶、感性、容性突变下的多种反射/时延退化现象。介绍菊花链、远端簇、源端匹配及补偿对策等。
- 第九讲 损耗退化/ISI改善技术
- 分析趋肤/挤近效应下的导线损耗和介质损耗如何造成上升边损耗退化?分析介质损耗与耗散因子的特点,损耗如何吃掉高频分量?如何影响时序完整性?如何用眼图分析符号间干扰ISI及抖动?
- 介绍常见眼图所反映的信号完整性、时序完整性问题;抖动产生的原因;抖动的分类和分析方法,探讨多种预加重及均衡改善技术。
- 第十讲 PCB多线网间串扰与减小措施
- 基于互容、互感的传输线串扰分析技术,深入研究微带线、带状线的近端、远端串扰模型及饱和长度。介绍串扰如何形成时序错位?为什么带状线没有远端串扰?如何设计防护线、屏蔽线?介绍如何设计微带线和带状线以避免串扰?
- 第十一讲 差分对设计与共模/EMI抑制
- 介绍流行的差分对设计口诀。重点介绍差分信号及阻抗/共模信号及阻抗、奇模阻抗/偶模阻抗、差分—共模、奇模—偶模的分解及倍数关系。介绍“奇小偶大”、“奇快偶慢”的原理。介绍基于差分对模型的串扰新解。介绍差分对设计、匹配设计技术及性能分析、研究共模抑制及EMI屏蔽问题,介绍双绞线、电感扼流圈、磁芯磁环的性能特点。
- 第十二讲 S-参数仿真/测量及应用
- S-参数是刻画互连新的完备标准。介绍S-参数仿真和测量。包括:S-参数矩阵、返回损耗S11、插入损耗S21与互连透明度、串扰及差分S-参数。重点讨论单线网双端口的窄带下冲及差分对S-参数的测量/仿真与转换技术。同时,将时域眼图生成与频域S-参数测量做一个一体化对接介绍。
- 第十三讲 电源完整性分析与电源分配网络设计
- 电源完整性(PI)只是电源网络设计的目标之一。电源分配网络(PDN),包含从稳压模块(VRM)到芯片焊盘;再到裸芯片内分配电压/电流的所有互连。推介有效的目标阻抗法(FDTI),重点对去耦电容器的数量与容量选择技术、寄生固有电感/安装电感/扩散电感的降低技术进行充分的分析与设计。
- 数模混合设计重点是电源分配网络PDN的设计;设计重心在于如何设计电源/地平面及抑制噪声。此外,还可以对数/模的信号网络进行有效的隔离和滤波。
- 第十四讲 链路I/O接口与抖动分析
- 介绍信号完整性技术的新进展:一个是为何链路分析成为重点关注对象;一个是如何对抖动进行分析。
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