电源完整性 电源完整性包括所有与向有源设备提供低噪声直流电压相关的问题,以及从VRM到模上导轨的配电网络(PDN)中的所有互连。这包括模上电容、封装引线电感、封装上去耦电容、多平面空腔、板上去耦电容、体解耦电容、VRM设计、并联谐振结构和整个PDN生态中的相互作用。//www.lambexpress.com/rss en - us Vishay Intertechnology汽车级厚膜芯片电阻减少元件数量,提高精度和稳定性 对于汽车和工业应用,节省空间的设备提供1415 V的最大工作电压,紧凑的2512外壳尺寸 //www.lambexpress.com/articles/3050 2023年3月8日星期三14:18:39 -0500//www.lambexpress.com/articles/3050-vishay-intertechnology-automotive-grade-thick-film-chip-resistors-reduce-component-counts-improve-accuracy-and-stability Vishay Film Chip 3-8-23.jpg Menlo Micro发布新的高性能AC/DC电源和信号开关解决方案

MM1200为医疗、工业、测试和测量应用提供高可靠性、低电阻和小占地面积 //www.lambexpress.com/articles/3048 2023年3月7日星期二15:00:42 -0500//www.lambexpress.com/articles/3048-menlo-micro-releases-to-production-a-new-high-performance-fully-integrated-configurable-ac-dc-power-and-signal-switching-solution MM1200框图3-7-23.jpg 当进行PCB阻抗测量时,具有窗口和门控功能的VNAs的好处

yangimage.jpg 通过检查划分区域设计 Travis.Ellis@samtec.com 许多系统不能达到预期的效果,这通常是由于爆发区域的实现失败造成的。在这篇博客中,Samtec SI工程师Travis Ellis讨论了连接器到板的转换及其性能的常见损伤 //www.lambexpress.com/articles/2870 2022年10月25日星期二00:00:00 -0400//www.lambexpress.com/articles/2870-break-out-region-design-by-inspection mjim.jpg 仅测量板级动力轨道噪声可能会产生误导 eric@beTheSignal.com 结合使用一个安静的高和安静的低I/O引脚的技术是一个简单的方法,打开一个小窗口,了解您的模具的电源轨道发生了什么。继续阅读,让Eric Bogatin教你如何实现它。< / p > //www.lambexpress.com/articles/2790 2022年9月20日星期二00:00:00 -0400//www.lambexpress.com/articles/2790-measuring-only-board-level-power-rail-noise-may-be-misleading ericimage.jpg 精确执行系统级功率完整性分析的改进方法,包括ASIC芯片 当涉及到电源完整性时,基于asic的现代系统不能再根据经验规则设计。在这篇DesignCon 2022论文中,Ben Dannan等人解释了一个使用集总环模型的工作流程,以提高效率,同时实现准确性,并降低给定系统PDN的整体风险。< / p > < br > //www.lambexpress.com/articles/2631 2022年7月7日星期四00:00:00 -0400//www.lambexpress.com/articles/2631-designcon-2022-improved-methodology-to-accurately-perform-system-level-power-integrity-analysis-including-an-asic-die f1 2631. jpg 为什么专家们对电力完整性解决方案存在分歧? eric@beTheSignal.com 在这篇文章中,Eric Bogatin用权力完整性的问题来说明为什么专家之间的对话是至关重要的。< / p > //www.lambexpress.com/blogs/4/post/2622 2022年6月28日星期二00:00:00 -0400//www.lambexpress.com/blogs/4-eric-bogatin-signal-integrity-journal-technical-editor/post/2622-why-do-experts-disagree-about-power-integrity-solutions f2 2622. jpg 选择价格合理的频谱分析仪 ken@emc-seminars.com 在本期的《实用EMC》中,Ken Wyatt将带您了解不同的频谱分析仪及其使用经验,帮助您选择最适合您需求的频谱分析仪。< / p > //www.lambexpress.com/blogs/17/post/2613 2022年5月26日星期四00:00:00 -0400//www.lambexpress.com/blogs/17-practical-emc/post/2613-choosing-an-affordable-spectrum-analyzer KennethWyatt_SIJ_PracticalEMC_Blog_FeaturedImageREV.jpg 确定FPGA动态负载电流 在这个极端测量故事中,目标是通过使用PCB s参数的转换测量外部VRM中的交流电流,并同时测量PDN上的交流电压,从而确定FPGA的动态电流 //www.lambexpress.com/blogs/15/post/2310 2022年2月15日星期二00:00:00 -0500//www.lambexpress.com/blogs/15-extreme-measurements/post/2310-determining-fpga-dynamic-load-current-steve-sandler 极端Measurements_FeaturedThumb_1 GaN交换机的切换速度有多快?

查看极端测量博客中涵盖GaN交换机测量挑战的最新一期 //www.lambexpress.com/blogs/15/post/2309 2022年1月25日星期二00:00:00 -0500//www.lambexpress.com/blogs/15-extreme-measurements/post/2309-how-fast-is-the-switching-speed-of-a-gan-switch 极端Measurements_FeaturedThumb_1 用TDR测量微带体介电常数(Dk) < p > <跨风格= "行高:115%;如果你设计了基于PCB堆叠的控制阻抗传输线,你如何知道PCB制造公司或其他供应商是否构建了你的堆叠以满足你的控制阻抗规范?< / span > < / p > //www.lambexpress.com/articles/2378 2022年1月11日星期二00:00:00 -0500//www.lambexpress.com/articles/2378-measuring-the-bulk-dielectric-constant-dk-on-a-microstrip-with-a-tdr 2378年_thumb.jpg 如何确定密封DC-DC模块中电源变压器的匝数比? 我不知道这个要求是否有正当的理由,但我曾经被要求确定一个密封的DC-DC转换器模块内的电力变压器的匝数比。在任何情况下,由于模块是密封的,因此没有太多可用的信息,但我们可以应用一个简单的技巧。

//www.lambexpress.com/blogs/15/post/2308 2021年12月28日星期二00:00:00 -0500//www.lambexpress.com/blogs/15-extreme-measurements/post/2308-how-can-you-determine-the-turns-ratio-of-a-power-transformer-in-a-sealed-dc-dc-module 极端Measurements_FeaturedThumb_1
最受欢迎的5个博客 根据读者浏览量的评估,以下是有史以来阅读量最高的5个 >的博客。感谢您的持续阅读,我们期待着在2022年及以后为您带来更多精彩的功能!< / p > //www.lambexpress.com/blogs/16/post/2358 星期一,2021年12月13日00:00:00 -0500//www.lambexpress.com/blogs/16-jaclyn-seigal-sij-assistant-marketing-manager/post/2358-top-5-blogs-of-all-time 前5个博客 有史以来排名前五的文章 根据读者浏览量的评估,以下是有史以来<强>前5名,阅读量最多的文章关于SIJ。感谢您的持续阅读,我们期待着在2022年及以后为您带来更多伟大的技术特性!< / p > //www.lambexpress.com/blogs/16/post/2357 星期一,2021年12月13日00:00:00 -0500//www.lambexpress.com/blogs/16-jaclyn-seigal-sij-assistant-marketing-manager/post/2357-top-5-articles-of-all-time 前5篇文章 五大网络研讨会 根据出席人数评分,以下是所有时间的 on SIJ的5大网络研讨会。你可以在闲暇时点播这些演讲。感谢您继续加入我们,我们期待着在2022年及以后为您带来更多有教育意义和信息丰富的演讲!< / p > //www.lambexpress.com/blogs/16/post/2356 星期一,2021年12月13日00:00:00 -0500//www.lambexpress.com/blogs/16-jaclyn-seigal-sij-assistant-marketing-manager/post/2356-top-5-webinars-of-all-time 5大网络研讨会 无法访问控制循环的波德图 这种极端的测量与其说困难不如说是不可能。传统的稳压器稳定性评估方法是波德图。需要访问控制回路,并将一个小信号注入控制回路,通常通过放置在电压感应分压器顶部的电阻器。如果没有这个分压器,就没有地方向控制回路中注入信号,因此波德图似乎是不可能的 //www.lambexpress.com/blogs/15/post/2307 2021年11月23日星期二00:00:00 -0500//www.lambexpress.com/blogs/15-extreme-measurements/post/2307-a-bode-plot-without-access-to-the-control-loop 极端Measurements_FeaturedThumb_1 2端口阻抗测量中的电缆屏蔽电阻问题 在这个极端测量示例中,了解如何使用测量来解决屏蔽电阻问题,其中作者重新设计了PCB以清除DUT接触,但也确定了在无法等待新PCB的情况下的替代解决方案 //www.lambexpress.com/blogs/15/post/2306 2021年11月15日星期一00:00:00 -0500//www.lambexpress.com/blogs/15-extreme-measurements/post/2306-cable-shield-resistance-issue-in-a-2-port-impedance-measurement 极端Measurements_FeaturedThumb_1 什么是极限测量? 这是一个新的博客系列的第一篇文章,极端测量,介绍极端测量是如何定义的。看看你的极端测量故事如何在SIJ上结束!< / p > //www.lambexpress.com/blogs/15/post/2305 2021年11月2日星期二00:00:00 -0400//www.lambexpress.com/blogs/15-extreme-measurements/post/2305-what-is-an-extreme-measurement 极端Measurements_FeaturedThumb_1 普通美分阻抗测量 在这个导致可操作结论的半开玩笑的实验中,Ben Dannan和Steve Sandler开始发现一种方法来缓解VNA上隔离校准步骤的缺乏 //www.lambexpress.com/articles/2245 2021年9月7日星期二00:00:00 -0400//www.lambexpress.com/articles/2245-common-cents-impedance-measurements Thumbnail-f2.jpg 选择VRM输出电感 一个经常被忽视的考虑因素是自谐振频率(SRF)或平行等效电容Cp的影响,这与SRF有关。在本文中,Steve Sandler重点介绍了电感SRF对开关稳压器性能的影响 //www.lambexpress.com/articles/2151 2021年5月25日星期二00:00:00 -0400//www.lambexpress.com/articles/2151-selecting-a-vrm-output-inductor Thumbnail_f4.jpg 阻抗校正去嵌入验证连接器性能 Stefaan.Sercu@samtec.com

Stefaan Sercu, Samtec信号完整性研发工程师,最近发表了阻抗校正去嵌入,”讨论了通过去嵌入阻抗校正去嵌入相对于标准2X的优势,以下是他演讲的一些亮点。

//www.lambexpress.com/blogs/12/post/2054 2021年4月6日星期二00:00:00 -0400//www.lambexpress.com/blogs/12-fundamentals/post/2054-impedance-corrected-de-embedding-verifies-connector-performance FUNDAMENTALS-IMAGE
回到基础:IBIS/IBIS- ami和(LP)DDR5的路径 fangyi_rao@keysight.com 由于内存系统的速度等级不断提高,有必要应用均衡,这给内存系统设计工程师带来了严重的负担。幸运的是,针对单端信号的IBIS-AMI解决方案和转发时钟解决方案的引入克服了这些挑战。

//www.lambexpress.com/articles/2020 2021年3月30日星期二00:00:00 -0400//www.lambexpress.com/articles/2020-back-to-basics-ibisibis-ami-and-the-path-to-lpddr5 牧师THUMB_
为什么需要同时关注PDN的S和Z参数 istvan.novak@verizon.net 我经常从世界各地的设计工程师同事那里得到问题,问我们为什么应该或不应该在配电网络(PDN)设计或验证中使用S参数或Z参数。事实是,我们应该熟悉这两种工具,因为根据我们的设计和验证工具,其中一种可能更适合这项任务。

//www.lambexpress.com/articles/2019 2021年3月16日星期二00:00:00 -0400//www.lambexpress.com/articles/2019-why-you-need-to-care-about-both-s-and-z-parameters-for-pdn 拇指牧师
星际家庭实验室 jlove@signalintegrityjournal.com 虽然许多人已经为项目和探索好奇心建立了家庭实验室,但全球大流行的挑战迫使许多人加强了他们的设施,花更多的时间在室内的长椅上。多年来,信号完整性期刊与我们领域的许多领先行业专家和明星合作。有些人勇敢地同意和我一起玩,分享他们家庭实验室的图片。祝您旅途愉快!< / p > //www.lambexpress.com/articles/2045 2021年3月10日星期三00:00:00 -0500//www.lambexpress.com/articles/2045-home-labs-of-the-stars 修改后的经验 特征阻抗- SI/PI世界碰撞的地方 lsimonovich@lamsimenterprises.com 有时候,当SI和PI世界碰撞时,我们得到了两个世界最好的东西。通过借用PI世界的简单阻抗测量技术,我们有了另一种工具来测量SI世界中统一设计的传输线的真实特性阻抗,请继续阅读以了解更多信息 //www.lambexpress.com/articles/1968 2021年2月23日星期二00:00:00 -0500//www.lambexpress.com/articles/1968-characteristic-impedance-where-sipi-worlds-collide 缩略图f3 Keysight和Transphorm创建电源参考设计,降低产品成本;加快上市时间 Keysight Technologies, Inc.
和Transphorm, Inc.宣布了一种电源参考设计的可用性,使工程师能够在构建硬件之前识别和纠正设计错误,从而降低产品成本,加快上市时间 //www.lambexpress.com/articles/2040 2021年2月10日星期三12:29:00 -0500//www.lambexpress.com/articles/2040-keysight-and-transphorm-create-power-supply-reference-design-that-lowers-product-costs-speeds-time-to-market 行业新闻 更好的信号和电源完整性的虚拟样机 mnopp@cadence.com 上游执行分析的主要挑战之一是分析中使用的不完整模型。通常,在互连上执行提取的完整物理布局还不存在。那么如何填补空白来进行早期分析呢?< / p > //www.lambexpress.com/blogs/13/post/2006 2021年1月26日星期二00:00:00 -0500//www.lambexpress.com/blogs/13-market-perspectives-guest-blog/post/2006-virtual-prototyping-for-better-signal-and-power-integrity MPB技术缩略图 使用游标测量TDR测量pH值和fF 这篇文章解释了使用TDR测量非常小的电感和电容值的步骤,包括更好的测量技巧 //www.lambexpress.com/articles/1997 2021年1月12日星期二00:00:00 -0500//www.lambexpress.com/articles/1997-measuring-ph-and-ff-with-a-tdr-using-a-cursor-measurement Ss拇指1.12 建立自己的低成本电力轨道探头 eric@beTheSignal.com 探测带宽低于100 MHz和电压灵敏度高于100 mV的信号是一件简单的事情。无论信号类型或源阻抗如何,古老的10倍无源探头都是答案。然而,在带宽为100 MHz和电压灵敏度为100 mV时,10倍无源探头可能不是最佳选择。在本文中,SIJ技术编辑Eric Bogatin介绍了一种易于实现、低成本的10倍无源探头的替代方案,专门用于动力轨测量 //www.lambexpress.com/blogs/8/post/1898 2020年10月13日星期二00:00:00 -0400//www.lambexpress.com/blogs/8-for-good-measure/post/1898-build-your-own-low-cost-power-rail-probe F6缩略图 金发姑娘TDR 这样说让我很痛苦,但是总有把TDR调得太高的时候,也很容易不够用。如果有“太高,”And a “不够高,”也必须有一个恰当的,或“金发女孩”的设定。使用测量和一些数学知识,Goldilocks设置答案
就很清楚了。

//www.lambexpress.com/articles/1852 2020年9月29日星期二00:00:00 -0400//www.lambexpress.com/articles/1852-the-goldilocks-tdr 缩略图F4
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