电源完整性的系统设计
随着传输速率的增加,电源完整性成为越来越多的现代高速设计中的关键问题。
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随着传输速率的增加,电源完整性成为越来越多的现代高速设计中的关键问题。
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通常同步开关噪声(SSN)瞬态模拟需要大量的CPU和内存资源。
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电力和地面的飞机在印刷电路板可能连接到电源在几个不同的地方。此外,大量的去耦电容可能连接到电源和地面的飞机。
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探讨时机高速斜问题,高清多媒体接口(HDMI)通道由于纤维编织印刷电路板(PCB)的影响。
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标准IBIS-AMI模型可以用于建模中继器。没有额外IBIS-AMI表达的变化
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本文将提出的方法创建一个“虚拟样机”串行连接的设计,以及如何创建相关的互联和并行转换器模型。
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超低阻抗测量和适当的嵌入技术应该应用于获得良好的相关性
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介绍了电磁场全波模拟的影响通过数组做空的减少电力和地面噪声IC包。
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晶体管电平精度可以得到高容量通道使用AMI建模仿真预测系统,即使是最复杂的EQ架构
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功率的电特性和地面供应PC微处理器打包在一个球栅阵列(BGA)包安装在卡由动态电磁场分析研究
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本文的重点是低频部分,包括直流、宽带频谱的Sparameters和指导方针来支持成功的SSO Chip-Package板系统的分析。
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提出了一个概念验证分析,进行测试的假设一个典型的印刷电路板(PCB)和包配电系统(PDS)
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AMI模型与纯粹的统计技术使用AMI_GetWave调用是不相容的
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一个实际的方法准确建模提出了高速链接结构和命名为“切割和缝合”(C&S)方法。
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最终用户需要准备访问与日益复杂的包准确的方案模型,详细的π的考虑,和更高的带宽
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权力分配的影响和地面通过C4 / BGA的包类型进行了研究。
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小组会议解决高速通道设计的挑战
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仿真/计量相关需要准确建模的TX / RX /通道
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即将到来的工业规范的高速信号,信道不连续和相声变得重要。
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