Достижение унифицированного процесса проектирования электрических и механических печатных плат — представление программного обеспечения Siemens Digital Industries — Semiwiki

Достижение унифицированного процесса проектирования электрических и механических печатных плат — представление программного обеспечения Siemens Digital Industries — Semiwiki

Исходный узел: 3038985

Достижение унифицированного электрического и механического процесса проектирования печатных плат — вид программного обеспечения Siemens Digital Industries

Давайте посмотрим правде в глаза: дизайн становится все сложнее, намного сложнее. Прошли те времена, когда электрическое и механическое проектирование системы происходило отдельно. Возможно, десять лет назад такая практика была приемлемой. После завершения электрического проектирования (чипа или платы) параметры, связанные с проектом, передавались группе разработчиков корпуса или печатной платы для реализации физической реализации проекта. Передача происходила один раз, и каждая команда жила в своем собственном мире. Те дни прошли. В современных условиях сложности конструкции электрическая конструкция тонким образом влияет на механическую конструкцию. Точно так же механическая конструкция системы, включая такие вещи, как выбор материалов, оказывает глубокое влияние на электрические возможности. Нужно разрушить стены и постоянно сотрудничать, иначе можно смириться с вероятностью перерасхода средств и провала проекта. Недавно был опубликован всеобъемлющий и информативный технический документ по этой теме проектирования печатных плат. Прочтите, чтобы понять, как добиться унифицированного процесса проектирования электрических и механических печатных плат — представление программного обеспечения Siemens Digital Industries.

Почему сейчас?

Озаглавленный Унификация проектирования печатных плат ECAD-MCAD посредством совместного использования лучших практикОфициальный документ Siemens начинается с того, что объясняет, почему унифицированный процесс проектирования печатных плат так важен сейчас. Большинству читателей SemiWiki знакома эта тенденция. Общие требования к проектированию печатных плат также подробно обсуждались в разделе этот пост в SemiWiki. В новом официальном документе Siemens упоминаются четыре тенденции в электронном дизайне, которые делают единый поток настолько актуальным:

Вычислительная мощность: С момента появления микропроцессора произошло астрономическое увеличение вычислительной мощности, которую могут обеспечить чипы – в триллион раз за шесть десятилетий. Учитывая замедление действия закона Мура, будущий прирост производительности полупроводников будет обусловлен, среди прочего, усовершенствованными процессами упаковки.

Конвергенция инженерных дисциплин: Мантра «меньше, плотнее, быстрее», связанная с сегодняшними продуктами, усиливает важность обеспечения того, чтобы электромеханическая совместимость рассматривалась до первого изготовления – ожидание, пока производство подтвердит электронную и механическую совместимость, явно оставляет все на потом.

Устойчивость: Воздействие производства электронных устройств на окружающую среду начинает привлекать все больше внимания, как и потребление энергии устройствами во всем мире в течение их срока службы. Это очень важно для Siemens.

ИИ в дизайне электроники: Четвертая тенденция — рост использования искусственного интеллекта в разработке электроники. ИИ можно считать продуктом электроники, однако ИИ также может помочь в проектировании электроники.

В официальном документе эти темы рассматриваются гораздо более подробно. Ссылки появятся, чтобы вы могли увидеть всю картину, а также узнать больше о подходе Siemens.

Что нужно?

В официальном документе рассматривается много вопросов. Вот некоторые из тем, которые рассматриваются:

Важность сотрудничества ECAD-MCAD: Интегрированная среда совместной работы ECAD/MCAD позволяет группам разработчиков электротехники и механики работать вместе на протяжении всего процесса проектирования в режиме реального времени. И это может означать победу сложного дизайнерского проекта. Обсуждаются конкретные преимущества хорошо интегрированного подхода.

Способы улучшения сотрудничества ECAD-MCAD: Многие команды инженеров-разработчиков до сих пор пытаются освободиться от устаревших практик, которые были совершенно хороши в свое время, но не соответствуют действительности в наши дни. Обсуждаются конкретные подходы к улучшению этого процесса.

Многопрофильный и многодоменный рабочий процесс, поддерживающий совместную работу в режиме реального времени.
Многопрофильный и многодоменный рабочий процесс, поддерживающий совместную работу в режиме реального времени.

Ключи к успешному сотрудничеству ECAD-MCAD: Эффективное сотрудничество между областями ECAD и MCAD позволяет оптимизировать конструкцию электроники в рамках жестких ограничений форм-фактора, сохраняя при этом требования к качеству, надежности и производительности. В этом разделе представлены конкретные подходы к методологии проектирования и обмену данными. Целью является междисциплинарный и многодоменный рабочий процесс, поддерживающий совместную работу в режиме реального времени, как показано на рисунке.

Набор инструментов для совместного проектирования: Теперь, когда обсуждаются некоторые причины, по которым сотрудничество так важно, и некоторые препятствия на пути его внедрения, в этом разделе рассматриваются доступные решения для поддержки сотрудничества ECAD-MCAD.

Ускорение проектирования печатных плат: Ассоциация Сименс Эксселератор представлена ​​экосистема бизнес-платформы с подробной информацией о масштабах, возможностях и преимуществах для проектных групп по всему миру.

Узнать больше

Если вы занимаетесь проектированием сложных систем, обязательно прочтите этот технический документ. Ты можешь доступ к полному тексту здесь. Существует также отличный подкаст от авторов официального документа, доступного здесь.  Теперь вы можете узнать, как добиться унифицированного процесса проектирования электрических и механических печатных плат — представление программного обеспечения Siemens Digital Industries.

Поделитесь этим постом через:

Отметка времени:

Больше от Полувики