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Altium Develop 入门
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01 - 在 Altium Develop Account 中激活工作区:
本 Storylane 将指导账户管理员完成在 Altium Develop Account 中创建并激活新工作区所需的关键第一步。内容演示了如何为工作区命名、选择最佳区域,以及决定是否预加载示例数据以加快上手和完成激活,让您的团队能够立即开始工作。
在本演练中,您将学习如何:
为工作区命名
选择区域
包含示例数据
激活
完成此设置后,您的工作区将被激活,并可选择包含示例数据,以便更快地进行评估和上手。您将可以开始邀请用户、配置权限,并根据组织需求自定义设置。
02 - 连接到工作区:
本 Storylane 向用户展示如何将 Altium Designer (AD) 连接到 Altium Develop 工作区,熟悉项目面板,并无缝跳转到基于浏览器的工作区以进行进一步设置和管理。
在本演练中,您将学习如何:
从 Altium Designer...

Altium Agile Customer Onboarding Guide
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Welcome to Altium Agile
This onboarding guide is designed to give your team the tools and collaboration capabilities you need to modernize your electronics design workflow. After completing the steps in this onboarding guide, you will be able to:
Provide access to best-in-class design technology for 5 or more team members
Enable seamless global collaboration across ECAD, MCAD, and supply chain specialists with Altium Agile's cloud-based...
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并行 ECAD 设计:多个设计人员如何协同完成同一块电路板设计
Blog
长期以来,PCB 设计一直是单一作者主导的工作模式。一个设计师拥有板级文件,其他人只能等待。对于流程简单、时间充裕的项目,这种方式尚可行;但对其他大多数项目来说,它就会成为瓶颈。如今的电路板比过去更高密度,截止日期也更加紧迫。当项目因等待上游文件访问而停滞时,下游工程师就不得不承受由此带来的延误,以及随后接踵而至的 连锁 ECO。多年来,团队一直在用各种“补丁式”方法应对这个问题:手动拆分板卡、手工合并更改、来回传递导出文件,并祈祷没有内容被覆盖。并发 ECAD 设计正是针对这种工作流程的直接回应。它允许多个设计师和工程师同时在同一块板上工作,同时保留变更跟踪、访问控制和完整的版本历史。其目标是避免将原本不需要串行推进的工作强行串行化。关键要点并发 ECAD 设计使主题专家能够协同工作,有望精简工作负载并缩短项目周期。 在大多数情况下,工程师一直遵循线性交接流程,而这种流程至今仍存在许多缺陷。如果管理得当,并发性是减少或消除设计瓶颈的关键。 它并不是要消除秩序,而是要确保团队能够协作工作...

刚挠结合板中的铜厚:为什么同一项规格无法通用于所有区域
Blog
几年前,我们遇到过一块刚挠结合板,它在投入生产前已经经过了多轮设计评审。团队很不错,流程也很严谨,表面上看不出什么明显问题。可板子回来后,柔性区域却根本弯不动。完全不能弯。原本应该可弯折的整个区域都变成了刚性的。原因是太多层在过短的跨度内被层压在了一起。后来的重做版本在柔性区将这些层解除了粘结,让它们能够彼此独立移动。正是这一个改动,决定了一块板子到底能不能正常工作。每当我看到刚挠结合设计中,整块板都只标注了单一铜厚时,我就会想起那个项目。先说明一下,这并不一定就是错的。但这绝对是一个值得再看一眼的信号,因为刚挠结合板中的铜厚其实不是一个单独决定,而是好几个决定,它们会与叠层相互作用,而这些影响通常要等到板子无法按预期弯折时才会暴露出来。关键要点刚挠结合板中的铜厚需要按区域分别考虑。适用于刚性区的方案,可能会在柔性区造成真正的问题。刚性区与柔性区之间的过渡区域,也有自己独特的一套考量。在柔性应用中,压延退火铜与电沉积铜的表现不同;当弯折寿命是要求之一时,这种差异非常重要。叠层和铜规格应当...

使用 GreenPAK 的高压负载驱动与控制 PCB
Blog
高压 PCB 设计中最大的挑战之一,是将高压开关并驱动到负载上。高压设计不仅涉及安全问题,还会带来与开关行为相关的 EMC 挑战。开关电源、电机控制器以及高压控制板都需要受控开关,而且通常还需要直接测量负载端的电流和电压。这些功能通常由栅极驱动器、电流检测放大器和微控制器分别承担。可编程混合信号处理器可以将 PWM 生成、时序控制、检测逻辑和故障处理整合到单一控制器件中。这样既能让高压开关级与低压控制域保持隔离,又能减少所需的辅助控制逻辑。高压负载控制器架构一种实用的控制器架构会将混合信号处理器放置在系统控制器与栅极驱动器之间。处理器负责生成开关命令、监测反馈,并决定何时启用或禁用功率级。栅极驱动器仍然负责提供开关器件所需的栅极电压、灌入/拉出电流、隔离或电平转换。功能典型实现方式主要设计约束PWM 生成混合信号处理器频率和占空比栅极驱动专用栅极驱动器栅极电压和峰值电流阈值检测检测电路与比较器精度和响应时间故障关断硬件逻辑与锁存器确定性响应重启控制定时器和状态逻辑防止重复应力高压负载的栅...
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GreenPAK vs FPGA vs CPLD: Which Is Right for Your Design?
Blog
Making an ASIC the traditional way is no easy task, but now designers can take control of their component designs with programmable logic. There are three options for designing ASICs: CPLDs, FPGAs, or mixed-signal processors. These three approaches allow a designer to essentially create a custom processor which can even be programmed on the fly.
If none of the available off-the-shelf component options work for your system, which type of...

使用IPC-2221 PCB间距计算器进行高压设计
Blog

PCB设计和装配标准不会限制您的工作效率。相反,其存在是为了帮助跨多个行业构建统一产品设计和性能的期望。标准化带来了合规工具,例如某些设计方面的计算器、审计和检查流程等。
在高压PCB设计中,重要的PCB设计通用标准是IPC-2221。该设计标准总结了许多重要的设计方面,其中一些归结为简单的数学公式。对于高压PCB,IPC-2221计算器可以帮助您快速确定PCB上导电元件之间的适当间距要求,这有助于确保您的下一块高压电路板在其工作电压下保持安全。当设计软件包含这些规范作为自动设计规则时,您就可以保持高效并避免在构建电路板时出现布局错误。
什么是IPC-2221?
IPC-2221(修订版B,2012年生效)是公认的行业标准,定义了PCB设计的多个方面。部分示例包括材料(包括基板和镀层)的设计要求、可测试性、热管理和散热装置以及环形圈等。
某些设计指南被更具体的设计标准所取代。例如,IPC-6012和IPC-6018分别提供了刚性PCB和高频PCB的设计规范...

Top 10 Electronics Components Every Engineering Student Must Know
Blog
Understanding the fundamental components of electronics is crucial for any engineer. Whether you're starting your first project or refining your skills, knowing these components will enhance your ability to design and build effective circuits. This guide will help you understand the key components you’ll often encounter throughout your electronics design journey. It also explains how to use resources from the Student Lab—like the Mouser...
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