从 PCB 设计前期发现潜在问题,降低重工、加速开发
PCB 设计中的问题,如果直到 Layout、仿真验证,甚至产品进入生产阶段才被发现,往往需要投入更多时间与成本进行修改。
因此,「Shift Left(左移)」逐渐成为提升设计效率的重要思维——将原本位于设计后期的分析与验证工作提前,在原理图设计与约束阶段就开始检查潜在问题,及早修正并降低后续设计风险。
本场在线研讨会将聚焦 Allegro X System Capture 的完整性与可靠性分析,通过实际操作带你掌握:
原理图审核(Schematic Audit) 检查原理图错误与设计规则 |
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电气过应力(EOS)分析 评估元件应力与降额 (derating) 风险 |
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平均故障间隔时间(MTBF)分析 评估元件可靠性与预期寿命 |
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Power Topology 检查配电路径与电源设计合理性 |
| 影片节点 | 课程内容 |
|---|---|
00 : 19 |
课程大纲 |
01 : 54 |
何为”左移”思维 |
04 : 03 |
为什么需要保证可靠性 |
05 : 20 |
原理图审核 (Schematic Audit) 检查 |
07 : 22 |
电气过应力 (EOS) 分析 |
11 : 29 |
平均故障间隔时间 (MTBF) 分析 |
13 : 30 |
电源拓朴 (Power Topology) 分析 |
15 : 01 |
热平面分析 |
16 : 57 |
Allegro X System Capture 中的 PSpice 和进阶分析 |
18 : 18 |
实际操作 – 设计完整性原理图审核 |
28 : 58 |
实际操作 – EOS 分析 |
37 : 31 |
实际操作 – MTBF 分析 |
40 : 27 |
实际操作 – 电源拓朴分析 |

