增材制造在電子產品中的應用,可追溯至 30 多年前厚膜、絲網印刷混合電路的誕生。這些技術雖從未完全淡出,但也未能如預期般與傳統的層壓、減材蝕刻 PCB 技術并駕齊驅。如今,各類新型材料、工藝及 3D 打印技術的蓬勃涌現正推動增材制造在電子領域的全面復興。 增材制造的核心目標,是構建優化且連續... (來源:技術文章頻道)
電子設計 西門子 EDA 3D打印 2025-7-31 14:41
科技已成為我們生活中不可或缺的一部分且正在不斷改變我們的世界。正因如此,系統設計變得更加復雜,為了確保性能、功能和可靠性,設計的仿真參數不斷增加。優化擁有眾多仿真參數的設計是一項極具挑戰性的工作,設計人員對此深有體會,因為這項任務需要耗費大量的計算資源、時間和成本。最終,這種方法... (來源:技術文章頻道)
差分過孔 Cadence 人工智能 2024-5-8 09:52
本文旨在幫助設計人員在設計高精度(±0.1°C)溫度檢測電路時識別和應對多個潛在問題,以最近的CBT設計為例進行說明,涉及到熱、電氣和機械等方面,并對這些方面進行了適當的權衡考量。這些考量將有助于設計人員:· 了解如何識別與開發高精度CBT檢測器件相關的設計挑戰、權衡考量和應對技術· ... (來源:技術文章頻道)
可穿戴溫度傳感器 2024-2-4 15:26
作者:Marc Smith,首席工程師摘要 本文是開發測量核心體溫( CBT )傳感器產品的剛柔結合電路板的通用設計指南,可應用于多種高精度(±0.1°C)溫度檢測應用。德州A&M大學和ADI公司在聯合開發CBT傳感器產品時采用了本文中的建議。這款CBT器件采用了四個MAX30208溫度傳感器,用于測量熱通量,以準確估... (來源:技術文章頻道)
可穿戴溫度傳感器電路設計 2023-11-27 15:39
PCB 評估期間需要考慮許多因素。必須根據設計的復雜性來選擇要使用的工具。隨著系統復雜性的增加,控制物理布線和電氣元件的需求也隨之增加,為約束輸入成為設計過程中的關鍵路徑鋪平了道路。然而,太多的設計約束會限制設計的靈活性。工程師必須了解他們的設計和設計規則,以便知道何時靈活運用。 &n... (來源:技術文章頻道)
PCB 設計 EMI 測試 2023-7-17 10:27
對于使用剛柔結合 PCB 的系統,確保功能性、安全性和有效性是重中之重,尤其是用于先進醫療植入物、高精度關鍵軍事設備以及類似受監管機密設備的系統。為此,一定要對它們進行全面詳盡的仿真。Footprint 尺寸較小的系統必須具有很高的封裝密度,才能容得下各種器件。隨著器件密度增加,電磁 (EM) 問題日... (來源:技術文章頻道)
PCB 電磁分析 2023-2-10 15:51
本文要點· 根據 IPC 6013 標準,柔性板分為單面柔性板、雙面柔性板、多層柔性板和剛柔結合板。· 剛柔結合制造過程包括備料、成型、蝕刻、鉆孔、電鍍、柔性板切割和電氣測試等步驟。· 剛柔結合制造過程是醫療、航空航天、軍事和電信行業領域構建電路的理想選擇。由于柔性 PCB 具有重量... (來源:技術文章頻道)
PCB 設計 剛柔結合 2022-8-15 10:13
內容提要 · 多物理場分析優化,加快電子系統的上市速度,降低設計風險 · AI 驅動的優化有助于快速有效地探索設計空間,獲得最佳電氣設計性能 · Optimality Explorer 利用類似于 Cadence Cerebrus 中用于芯片設計的 AI 技術進行系統設計 · Clarity 3D Solver 和 Sigrity X 信號... (來源:新聞頻道)
Cadence Optimality ExplorerAI 2022-6-9 16:32
隨著 5G、物聯網和人工智能等最新技術對電子世界的巨大影響,PCB 制造業現在有了很多發展。 PCB 開發過程中的新趨勢正在迅速趕上。預計 2023 年全球 PCB 市場規模約為 700-750 億美元。 PCB 所關聯的各項領域都在同時發展,包括:直接成像,其中電路圖案直接印刷在材料上;基板新材料;表面光潔度測... (來源:新聞頻道)
PCB 2022-6-1 16:18
大多數電子設備都需要印刷電路板 (PCB),包括智能手機、電視、家電等。復合電路板是導電絕緣層的層壓結構,具有兩種不同的功能:將電子元件放置在外層的指定區域,并在元件端子和導電焊盤之間提供可靠的電氣連接。這些電子元件(電阻器、電容器、微控制器、接口等)使用化學蝕刻工藝通過跡線、平面和其... (來源:技術文章頻道)
PCB 技術 2022-3-28 15:10