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電子系統設計綜合技術高級研修班

【時間地點】
【培訓講師】 李老師
【參加對象】 企業技術骨干,電子設計工程師,PCB/PCBA主管,電源工程師,CAD工程師,EMC/EMI工程師,SI工程師,PI工程師,線纜設計工程師,FPC設計工程師,連接器工程師,硬件測試工程師,電子元器件應
【參加費用】 ¥3200元/人 
【會務組織】 森濤培訓網(www.gasshd.live).廣州三策企業管理咨詢有限公司
【咨詢電話】 020-34071250;020-34071978(提前報名可享受更多優惠)
【聯 系 人】 龐先生,鄧小姐;13378458028、18924110388(均可加微信)
【在線 QQ 】 568499978 培訓課綱 課綱下載
【溫馨提示】 本課程可引進到企業內部培訓,歡迎來電預約!
培訓關鍵詞:電子系統設計綜合技術高級研修班培訓

電子系統設計綜合技術高級研修班(李老師)課程介紹:

課程背景:
         隨著電子技術的不斷發展,芯片的集成度越來越高,數字通信的頻率越來越快,企業的產品開發風險也越來越大,企業對技術骨干人員的要求將不再僅僅極限于懂得電子電路設計或者只懂得測試驗證,而是需要一批全面掌握各種電子技術的能手。這些技術包涵高頻數字電子設計,模擬電路設計,EMC設計,信號完整性設計,電源完整性設計,PCB疊層結構設計,布線布局設計,器件分析,各類線纜的設計,問題調試,邏輯分析,各種高級儀器的使用,產品功能測試,性能測試等等。而正常情況下企業需要培養出這鐘全能人才的時間是相當長的,這就是為什么很多企業在開發產品過程中常常碰到產品的開發成本過高,問題無法根本解決,市場競爭力弱,企業效益不好等的根本原因。

課程設計:
         本課程從邏輯設計技術出發,層層深入到芯片設計,高速數字電路設計,PCB疊層結構設計,SI/PI/EMC設計,深入研究測試測量技術,同時掌握傳輸線、過孔、終端連接器等知識。任何一個內容都是從實戰中總結出來的精華,可讓培訓對象幾天內便能快速掌握多種電子設計技術。

課程收益:
        通過本課程的學習,您可以掌握邏輯電路設計的要點、傳輸線知識、終結器知識、過孔知識、連接器知識等,熟悉硅片的制程、振蕩器原理、帶狀線特性,全面掌握各種測試測量技術,精通高頻數字電路設計、模擬電路設計、PCB疊層結構設計、信號完整性設計、電源設計、EMC/EMI設計、高頻時鐘信號設計等等。通過本課程多個案例的分析探討,以及個人疑難問題的分析解答,讓您的經驗值大長,信心倍增。總之,通過本課程的培訓,您將有能力分析解決電子產品開發過程中碰到的任何棘手技術問題,成為業界頂尖高手。

教師簡介:
        李老師,高級顧問,獲得北大計算機工程碩士學位。
從業經驗:
        從1998年起在國際著名IT通訊企業的研發中心擔任高級硬件測試工程師,期間負責PC,服務器,各類板卡的兼容性,可靠性,穩定性測試,有著豐富的硬件設計測試經驗,并協同制定公司內部設計硬件設計級測試規范和流程;從2000年起在同一公司擔任系統設計規劃,主要負責PC主板的設計,有著豐富的硬件設計經驗,熟悉電子產品的開發與生產制造流程;從2002年起在同一公司擔任信號分析高級經理,負責筆記本,服務器,PC等系統產品的原理圖檢查,PCB設計,LAYOUT設計,硬件調試,信號測試與分析,邏輯分析等工作。在高頻數字信號設計,PCB設計,布線布局設計,硬件調試,信號分析,電子電路分析設計,邏輯電路分析設計,SI/PI/EMC/EMI設計,測試測量技術等方面有著豐富的項目經驗;熟悉PCI,PCIX,USB,LAN,DDR,DDRII,PCIE,VESA,AUDIO等標準和規范;并為國內相關公司制定硬件測試流程,白盒測試流程,硬件故障分析流程,PCB設計方法,研發部新員工培訓流程等;在業界有著較高的贊賞。2003年起擔任國內等多家IT培訓機構的特聘講師:完成國內上百家大企業的幾十個公開課及公司內訓百場,獲得學員的充分好評;

專長:
        高頻數字信號設計,PCB設計,布線布局設計,硬件調試,信號分析,電子電路分析設計,邏輯電路分析設計,SI/PI/EMC/EMI設計,測試測量技術等

服務客戶:中興通訊,UT斯達康,TCL, 聯想,富士康,IBM(中國),廈門福信光電,珠海同方,泛德電子,重慶匯力汽車電子,鴻業電子,東莞泰富電子,深圳市英特信息技術,北京大學深圳研究生院信息工程學院,永勝電腦,中國南車集團,山東九陽小家電有限公司,英業達(上海)有限公司無線方案事業處,北京東方中科集成科技有限公司,浙江大立科技股份有限公司,武漢電信氣件有限公司,統寶光電顯示系統(上海)有限公司,艾默生網絡能源有限公司,百富計算機技術(深圳)有限公司,廈門大學,安谷通信技術(深圳)有限公司,廣東泰科電子有限公司,華瑞科學儀器(上海)有限公司,柯達醫療影像研發中心,中國南車集團株洲電力機車研究所,永勝電腦五金(東莞)有限公司,北京大學深圳研究生院等等。
  成都邁普公司硬件測試,可靠性分析,信號完整性測試與分析咨詢項目;
  杭州海康威視數字技術有限公司硬件測試,可靠性分析咨詢項目;

數字電子系統設計綜合技術(大綱)

            一、 基礎知識
            1. 頻率與時間
            2. 時間與距離
            3. 集總式系統與分布式系統
            4. 3DB與均方根頻率的關系
            5. 四種電抗
            6. 常規電容
            7. 常規電感
            8. 評估衰變時間的方法
            9. 互容
            10.互感
            案例一:集總式系統電路和分布式系統電路
            二、  邏輯門的高速特性
            1. 數字技術的發展歷程
            2. 電源
            3. 速度
            4. 封裝
            案例二:硅片的制程
            三、 測試測量技術
            1. 示波器探頭的上升時間和帶寬
            2. 探頭地回路的半自感
            3. 探頭地回路的偽信號采樣
            4. 探頭電路過載
            5. 特殊的探測夾具
            6. 探頭的保護電流
            7. 串行數據傳輸系統的測量
            8. 系統時鐘的減速
            9. 串擾測量
            案例三:如何選擇適合自己產品的示波器
            四、 傳輸線
            1. 常規點對點連接線的缺點
            2. 無限一致的傳輸線
            3. 源內阻和負載阻抗的影響
            4. 特殊傳輸線的例子
            5. 線阻抗和傳輸延遲
            案例四:傳輸線的阻抗設計方法
            五、 地平面和疊層結構
            1. 高速電流的回路
            2. 純地平面的串擾
            3. 槽形地平面的串擾
            4. 交叉開口地平面的串擾
            5. 指狀電源/地之間的串擾
            6. 并行傳輸線間的串擾
            7. 近端串擾和遠端串擾
            8. 怎樣設計PCB的疊層結構
            案例五:多層PCB的疊層結構設計方法
            六、 終結器
            1. 末端終結器
            a.   末端終結器的上升時間
            b.   末端終結器的直流偏置
            c.   末端終結器的拓撲結構
            d.   末端終結器的能量損耗
            2. 源端終結器
            a.   源端終結器的阻值
            b.   源端終結器的上升時間
            c.   源端終結器的驅動電流
            d.   其它拓撲結構
            e.   源端終結器的功耗
            3. 中間終結器
            4. 末終端的交流偏置
            a.   容性終結器的DC不平衡
            b.   差分線的終結器連接方法
            5. 電阻的選擇
            6. 終端串擾
            案例六:阻抗不匹配導致系統顯示問題分析
            七、過孔
            1. 過孔的機械特性
            a.  過孔的直徑
            b.  焊盤
            c.   間隙
            2. 過孔的電容
            3. 過孔的電感
            4. 回流與過孔的關系
            案例七:過孔電容和電感的計算
            八、電源系統
            1. 穩定的參考電壓供給系統
            2. 電壓的均衡分布
            a.   電源分布線的電阻
            b.   電源分布線的電感
            c.   板級濾波
            d.   完整電路上的濾波
            e.   電源/地平面間的電容
            3. 常見的電源分布問題
            a.   TTL-ECL聯合系統中的隨機ECL錯誤
            b.   導線上壓降過大
            c.   插卡時產生電源毛刺
            d.   電源線上的EMI輻射
            4. 旁路電容的選擇
            a.   電容的等效串聯電阻和通路電感
            b.   電容性能與封裝的關系
            c.   表貼電容
            d.   貼在IC下方的電容
            e.   三類介質
            案例八:開關電源干擾SMBUS問題分析
            九、連接器
            1. 連接器如何產生串擾
            a.   串擾的估算
            b.   地如何改變電流回路
            2.連接器如何產生EMI
            3.寄生電容
            a.   pin間電容
            b.   電路走線電容
            c.   驅動器與接受器的電容
            d.   均勻空間負載
            e.   低速總線
            4.連接器的耦合測量
            a.   地與信號pin
            b.   脈沖發生器和源阻抗
            c.   傳輸線的終端阻抗
            d.   匹配電阻
            5.連接器下方地平面的連續性
            6.使用外部連接器解決EMI問題
            a.   濾波
            b.   屏蔽
            c.   共模CHOKE
            7.特殊連接器
            8.通過連接器的差分信號
            9.連接器的電源支配特征
            案例九:連接器的噪音輻射計算
            十、 扁平線
            1.扁平線的信號傳播
            a.   扁平線的頻率響應
            b.   扁平線的上升時間
            c.   上升時間的測量
            2.扁平線的串擾
            a.串擾的基本計算
            b.多地的效果
            c.雙絞的效果
            d.   串擾的測量
            3.扁平線的連接器
            a.連接器的電感
            b.連接器的電容
            c.減少寄生效應的交錯連接
            4.扁平線的EMI
            a.金屬薄膜包裹
            b.單端屏蔽保護
            c.圓筒屏蔽
            十一、時鐘系統分配
            1.時序余度
            2.時滯
            3.低阻驅動
            4.低阻時鐘分配線
            5.多時鐘系統的源終端
            6.時鐘線上的串擾控制
            7.延遲調節
            a.   固定延遲
            b.   可調延遲
            c.   自動可編程延遲
            8.差分時鐘分配
            9.時鐘占空比
            10.時鐘回路中寄生電容的去除
            11.時鐘系統中的耦合時鐘接收器
            案例十一:一種時鐘信號匹配電路的設計方法
            十二、 時鐘振蕩器
            1.時鐘振蕩器
            a.   頻率規格
            b.   允許變化條件
            c.   電氣特性
            d.   機械結構
            e.   制造問題
            f.   可靠性
            2.時鐘的抖動
            d.   時鐘抖動是如何產生的
            e.   抖動的測量
            f.   供電系統的測量
            g.   相關電源的濾波

            案例十二:常用時鐘振蕩器的設計方法          
           


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