随着时代高速发展,尤其是通信和计算设备的普及,现代电路设计越来越复杂,包含了大量的信号线和互连,信号频率和传输速率越来越高,对可靠性要求越来越高,信号完整性开始受到各种干扰和失真,因此需要仿真来确保信号质量和稳定,可在各种工作条件下正常运行。
同时,信号完整性仿真可在pcb设计阶段进行,避免后续环节才发现问题,从而减少不必要的开发时间和成本,帮助工程师预测和优化信号传输的各种影响因素。
因此,学习信号完整性仿真对电子工程师来说非常重要,它可以帮助工程师优化电路设计,确保信号传输稳定,提高产品性能和可靠性。
这也造成越来越多公司招聘时更加看重信号完整性仿真技能,越来越多工程师耗费时间去学习信号完整性仿真,正是基于该需求,作为国内知名的电子设计在线教育培训机构——凡亿教育开设了《28天学会电源完整性仿真实战课程》。
01为什么要开设这个课程?
随着电子产品功能越来越强大,电路变得越来越复杂,电源质量对电路性能的影响越来越凸显出来,芯片厂商对电源系统的要求越来越严,以往仅凭感觉的设计方式已经无法适应目前电路设计要求。
当电源系统性能指标不达标时,要想解决问题,工程师必须对电源完整性有深刻的理解,同时也要具备清晰的分析问题解决的思路和方法,《28天学会电源完整性仿真实战课程》因此被开设,该课程聚焦电源完整性,特点是高效训练体系课程,在四周(28天内)帮助学员快速突破,具备完成信号完整性仿真常规工作任务能力,学完可自主做项目!
02这个课程主打什么?
《28天学会电源完整性仿真实战课程》是由多位凡亿教育资深名师针对行业人才培养缺陷,经过多年的市场调研考察和工作经验总结,整理归纳的精品课程,目的是促使学生掌握信号完整性仿真技能,可自主开发相关项目。
该课程的亮点如下:
①一套高效的训练体系课程
该课程本质上是一套高效的训练体系课程,学员学完后可快速实现图片。不同于其他课程,该课程侧重点放在训练上,通过多次联系掌握知识点。
②视频可反复观摩
该课程共有32个视频和29个训练任务,每个视频均可反复观摩,每个任务完成时间约60-90分钟。
③辅以训练任务巩固知识
该课程的核心在于“练”并非“学”。因此每个视频内容关键点都有响应的解释及演示,学员看完视频后可进行训练任务,巩固知识
④从入门到精通信号完整性仿真技能
从基础知识到项目实践,一个月通关后,即可自主开发项目设计。
03这个课程能提供什么服务?
《28天学会电源完整性仿真实战课程》目的是促使学生掌握信号完整性仿真技能,不再为信号完整性问题发愁,可自主从事项目实践并解决问题。
同时该课程的授课形式是“录播+实操+项目+答疑”,即采用独有的模块化教学方式,以项目实战教学方式为主,通过录播视频指导教学,辅以作业布置等手段巩固知识,让学习更有针对性,因材施教。更有助教老师7*24小时在线答疑,保证学员能基础+实战经验两手抓,不拖慢学习进度,真正学而有成。
同时,该课程将提供以下服务,纠正学员的思维误区,避免走上弯路,学成后可开发信号完整性项目。
04能从这个课程学到什么知识点?
无论你是想学习信号完整性的电子专业在校大学生、想转职寻求机会的硬件设计工程师、还是想技术突破的pcb工程师等,均可学习《28天学会电源完整性仿真实战课程》,通过该课程你将得到以下知识点:
05这个课程的主讲老师是谁?
《28天学会电源完整性仿真实战课程》的主讲老师是于争,毕业于中国科学院,学凭是博士,同时也是北京中鼎畅讯科技有限公司高速pcb si设计团队负责人。拥有《信号完整性揭秘--于博士si设计手记》等专著。主讲信号完整性设计课程,曾为多家企业及科研院所提供信号完整性设计、故障整改及技术培训服务。高速pcb整改方案设计已成为常态化的项目。业务领域覆盖通信、医疗、航空航天、汽车电子、雷达、消费电子、铁路、船舶、工控等等多个行业。
06这个课程的内容是什么?
《28天学会电源完整性仿真实战课程》的课程目录如下:
07关于我们
凡亿教育成立于2009年,是电子设计在线教育行业的领军者,也是国内领先的电子研发(设计与生产)和技术培训提供商,也是国家认定的高新技术企业。凡亿教育遵循着“凡事用心,亿起进步”的经营理念,致力打造“电子工程师的梦工厂”,并打通了“人才培养+人才输送”的闭环,持续向社会输送高品质高水平的高薪人才。目前已有超110万个电子会员,成功向社会输送7万余个高级工程师,已服务1万多个中小型企业合作伙伴。
08这个课程如何购买?
本次课程是凡亿教育推出信号完整性精品课程,优惠多多,机不可失,时不再来,更多课程信息及购买方式,可扫码联系助教老师咨询。
购买链接:《28天学会电源完整性仿真实战课程》
原文标题:电源完整性仿真真的很简单,只需28天!
文章出处:【微信公众号:凡亿pcb】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
两块lm324实现有线电视机房伴音侦测电路
为改善驾驶辅助系统(ADAS)、驾驶信息系统 看汽车电源如何设计
iphone8什么时候上市?iphone8最新消息:小米6下轮现货供应放量抢,iPhone8售价狂涨实在太狠
加速工业自动化进展,TI处理器整合PRU
旁路电容和滤波电容有什么区别
电源完整性仿真真的很简单,只需28天!
AppleWatch4的预售情况或超预期 但续航能力将是一个隐患
凭借“Zen+Vega”架构优势 AMD发力嵌入式业务
ASIC设计服务暨IP研发销售厂商智原宣布其投影机解决方案布局有成
小米5G新机已入网
自由弯曲的柔性洗墙灯具的特性有哪些
全新高性能Sitara AM263 MCU如何发挥电气化设计的全部潜能
电压箝位电路图
简述PCB设计之3W原则
曙光存储打造新一代对象存储资源池
美国打压华为将会永久性的损害美国半导体产业
TE Connectivity的SAS硬盘连接器,符合OCP防雷击硬件系统规范
三个方面讲智能车辆对对ADAS的需求
浅谈如何进行的量子计算
国际首个基于阻变存储器的可重构物理不可克隆函数芯片设计