Intégrité du Signal

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Description

  • Typologie

    Formation

  • Lieu

    Paris

  • Durée

    2 Jours

Objectifs: Comprendre les principes de base des systèmes électroniques et des circuits imprimés (PCB) à haute vitesse. Savoir anticiper, diagnostiquer et résoudre les problèmes posés dans ces systèmes. Les systèmes électroniques doivent répondre à des besoins croissants en termes de puissance de calcul. Mais les vitesses et les fréquences de…

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Lieu

Date de début

Paris ((75) Paris)
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46 Rue Barrault, 75634 Cedex 13

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Le programme

Objectifs et présentation


Comprendre les principes de base des systèmes électroniques et des circuits imprimés (PCB) à haute vitesse. Savoir anticiper, diagnostiquer et résoudre les problèmes posés dans ces systèmes.

Les systèmes électroniques doivent répondre à des besoins croissants en termes de puissance de calcul. Mais les vitesses et les fréquences de fonctionnement élevées font apparaître des problèmes d''intégrité et de transmission du signal entre composants. Cette formation est une introduction à l''intégrité du signal. Elle sensibilise les concepteurs à ces problèmes, en présente les principes sous-jacents, ainsi que les techniques permettant de les anticiper et les résoudre.



Programme


Bases

  • Principes
  • Répartition spectrale, fréquence «knee»
  • Créneaux, temps de montée, mesures
  • Temps et distance
  • Réactance et conséquences (overshoot,ringing,crosstalk)
  • Mesures
  • Comportement des conducteurs



Support et lignes de transmission

  • Classification
  • Fils
  • Lignes infinies, lignes finies,réflexions
  • Adaptation
  • Terminaison
  • Topologies
  • Paires différentielles


Couplage (diaphonie,crosstalk)

  • Écoulement des courants
  • Crosstalkinductif, capacitif, avant, arrière
  • Influence en amplitude et délai



Distribution des alimentations

  • Problème
  • Distribution de l''alimentation
  • Choix des capacités de découplage
  • Séparation des plans
  • Groundbounce



Distribution d''horloges

  • Budget temps (timing budget) /skew
  • Distribution, topologies adaptées



Simulation

  • Types de modèles
  • Ibis : principes, fonctionnement des simulateurs



Synthèse et conclusion

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