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本プレゼンテーションでは、設計者が高歩留まりで初回成功率の高い堅牢な設計を生成するのに役立つ独自の設計手法を説明します。この手法により、設計の反復が不要になり、時間とコストを節約し、企業が市場に最初に参入して競争優位性を獲得できるようになります。
学び:
• 実験計画法 (DOE)
- 歩留まりおよび、歩留まり感度ヒストグラム(YSH)
• ADSおよびRFProを使用した回路効果とEM効果の両方を含める手法
レッスン - 高効率かつ堅牢な高周波回路設計技術
成功する設計とは、単に仕様を満たしたものではありません。 特に大量に製造される場合、部品のばらつきや製造工程パラメータの公称値付近でのばらつきにより、最終製品のほとんどが設計仕様を満たしていません。 したがって、ロバスト性と高い製造歩留まりを確保するためには、強力な統計設計ツールを持つことが極めて重要です。 本プレゼンテーションでは、設計者が高い歩留まりとファーストパス成功率でロバスト設計を行うためのユニークな設計手法を紹介します。 学び: - 実験計画法(DOE) - 歩留まりおよび、歩留まり感度ヒストグラム(YSH) - ADS RFProを使用した回路とEMの両方の効果を含める技術
調べる
レッスン -ADSADSによるデータと設計インサイトの解き放ち
PythonとADSを使用してデータと設計のインサイトを解き放つ方法をご覧ください。Pythonを使用してタスクを自動化し、データを分析し、視覚化を作成する方法を学びます。また、ADSを使用して電子設計をシミュレートおよび分析する方法も学びます。このウェビナーの終わりには、PythonとキーサイトADSを使用して生産性を向上させ、より良い設計決定を下せるようになります。
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ソフトウェア
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マルチテクノロジーRFモジュール設計用の3D RFレイアウト、およびエラーのないアセンブリ用のモジュールレベルDRC / LVS / LVL検証を備えたPathWave ADSおよびEM設計環境。 完全な非線形回路(HB、エンベロープ、トランジェント/コンボリューション)、RFPro EM(MomentumおよびFEM)、システム内回路検証シミュレータで、業界標準の設定済みライブラリを完備しています。
RF回路のシミュレーション方法
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