Фильтр по тематике

Проектирование и моделирование с PCB SOFT

Cadence и PCB SOFT провели крупный семинар по проектированию и моделированию печатных плат, а также объявили о программе скидок для России.

25.12.2015 596 0
Проектирование и моделирование с PCB SOFT

Новый официальный дистрибьютор компании Cadence Design Sys-tems, Inc. – московская фирма PCB SOFT, входящая в холдинг PCB technology, – провела с 30 ноября по 3 декабря четырёх-дневный семинар в Санкт-Петербурге и Москве. Темы семинара: «Проектирование и моделирование печатных плат с DDR-памятью» и «Проектирование и моделирование цифровых плат со скоростными цепями. Проектирование и моделирование аналоговых и аналого-цифровых схем».

Мероприятие началось с краткого выступления генерального директора ООО «ПСБ СОФТ» Вадима Аверкова с новостями компании. Его сменил директор по развитию бизнеса в России компании Cadence Анатолий Иванов. Он рассказал о причинах, по которым Cadence заключила дистрибьюторское соглашение с PCB SOFT, и о планах компании по продвижению САПР печатных плат Cadence® OrCAD® и Cadence® Allegro®, а также САПР СБИС на российском рынке. Затем с небольшим, но ёмким докладом выступил руководитель инженерного отдела Cadence Хайко Дудек. Он описал преимущества системного подхода к проектированию радиоэлектронных устройств и приборов и показал возможности интеграции инструментов, предлагаемых компанией Cadence, в единый маршрут проектирования печатных плат, интегральных микросхем, ПЛИС, микросборок и систем в корпусе.

Самой интересной новостью стало то, что компания PCB SOFT, совместно с Cadence, предложила для России программу специальных скидок на САПР печатных плат Cadence® Allegro® и Sigrity™ (предложение ограничено во времени).

С техническими докладами выступили: технический директор ООО «ПСБ технологии» Александр Акулин, инженер по применению систем моделирования Cadence® PSPICE® и Sigrity™ Джон Филипс, а также инженер по применению системы моделирования Sigrity Срджан Джорджевич.

В докладе Александра Акулина были описаны основные факторы, которые нужно учесть при проектировании топологии печатных плат с DDR-памятью, и даны конкретные рекомендации и данные для DDR2, DDR3 и DDR4. На основании изложенных материалов слушатели смогут избежать лишних ошибок и корректно задать правила проверок и ограничения в САПР ПП.

Джон Филипс в первый день представил инструмент для оптимизации связей (резинок) при соединении между ПЛИС, DDR, процессорами, разъёмами и другими компонентами на плате – Cadence® Allegro® FPGA System Planner, который позволяет в несколько раз сократить время, затрачиваемое на трассировку сложных плат. На второй день им были представлены новые возможности по моделированию смешанных аналого-цифровых схем в PSPICE с использованием моделей микропроцессоров на языке C, C++ и SystemC, что даёт пользователям возможность виртуального прототипирования созданных схем.

Срджан Джорджевич познакомил слушателей с возможностями системы моделирования целостности сигналов, питания и тепловых режимов печатных плат Sigrity. Система Sigrity позволяет пользователям корректно и быстро извлечь частотные и тепловые характеристики из файла топологии печатной платы, определить качество передачи скоростных сигналов, найти проблемы и некачественно спроектированные участки платы, а также исправить ошибки ещё до запуска печатной платы в производство.

На пятый день, уже после семинара, часть слушателей посетили автоматизированное монтажное производство PCB Technology в Москве, где ознакомились с уникальными возможностями по монтажу сложных плат с BGA-компонентами, рентгеновским контролем, формовкой выводов на универсальной формовочной машине, отмывкой направленными струями и другими технологиями.

Семинар посетили более 280 инженеров-разработчиков и руководителей предприятий радиоэлектронной отрасли. Слушатели проявили огромный интерес к темам докладов, задавали многочисленные вопросы, как во время докладов, так и в перерывах.

Компания PCB SOFT готова предоставить слайды докладов семинара всем желающим по запросу.

Если вам понравился материал, кликните значок — вы поможете нам узнать, каким статьям и новостям следует отдавать предпочтение. Если вы хотите обсудить материал —не стесняйтесь оставлять свои комментарии : возможно, они будут полезны другим нашим читателям!

25.12.2015 596 0
Комментарии
Рекомендуем
К 130-летию со дня рождения  великого советского физика  Игоря Евгеньевича Тамма.  Часть 5. Как были открыты плазмоны

К 130-летию со дня рождения великого советского физика Игоря Евгеньевича Тамма. Часть 5. Как были открыты плазмоны

Продолжаем серию статей о научном наследии Игоря Тамма. В предыдущих статьях мы рассмотрели, как его идеи, изложенные в статьях 1930–1950-х годов, повлияли на развитие нового научного направления «плазмоники», изучающего взаимодействие света с электронами в металлах и эффекты локализации света в объёмах меньше его длины волны. В частности, мы разобрали некоторые темы: современные быстродействующие электрооптические модуляторы, поверхностные состояния Тамма, запрещённые фотонные зоны, фотонные кристаллы («Современная электроника» № 7–9, 2025), а также экситон-поляритоны и фонон-поляритоны («Современная электроника» № 4, 2026). В этой статье мы расскажем о том, как научное предвидение Игоря Тамма позволило правильно прогнозировать именно те направления исследований, где были открыты объёмные и поверхностные плазмоны.
27.07.2026 СЭ №6/2026 169 0
Примеры измерения импульсной компоненты электромагнитного поля ОНЧ-диапазона на фоне сейсмической активности. Часть 2

Примеры измерения импульсной компоненты электромагнитного поля ОНЧ-диапазона на фоне сейсмической активности. Часть 2

Данная статья является продолжением работы «Примеры измерения импульсной компоненты электромагнитного поля ОНЧ-диапазона на фоне сейсмической активности» (Современная электроника. 2025. № 7. С. 39–43), в которой приведены экспериментальные данные импульсной компоненты естественного электромагнитного поля (И.К. Э-М. П.) ОНЧ-диапазона (600…3600 Гц), синхронно зарегистрированные на двух разнесённых по широте авроральных обсерваториях ПГИ Баренцбург (78,08°, 14,2°; арх. Шпицберген) и Ловозеро (67,97º, 35,08º; Мурманская обл., РФ). Для сопоставления сейсмической активности с АЧХ и АВХ И.К. ОНЧ-сигнала использованы архивные данные норвежской сети NORSAR, а также приведены некоторые характеристики гелиогеофизических факторов, влияющих на состояние нижней ионосферы: вариации магнитного поля Земли (Hx, Hy, Hz) и временны́е периоды освещённости Солнцем нижних слоёв ионосферы (h < 90 км) в пунктах регистрации ОНЧ-сигнала. Приёмно-регистрирующая аппаратура, используемая на обсерваториях, выполнена по идентичной схеме и состоит из приёмника ОНЧ-диапазона со взаимно ортогональным расположением приёмных рамочных антенн [1] и последовательного анализатора спектра импульсных сигналов [2].
24.07.2026 СЭ №6/2026 222 0

  Подписывайтесь на наш канал в Telegram и читайте новости раньше всех! Подписаться