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EDA技术在电子设计中的广泛应用及其优势

时间:2023-06-25 理论教育 版权反馈
【摘要】:EDA技术已经在电子设计领域得到广泛应用。EDA技术借助计算机存储量大、运行速度快的特点,可对设计方案进行人工难以完成的模拟评估、设计检验、设计优化和数据处理等工作。利用EDA工具,可以大大缩短设计周期,提高设计效率,减小设计风险。20世纪90年代以后为EDA阶段,人们开始追求贯彻整个设计过程的自动化技术,于是产生了EDA技术。

EDA技术在电子设计中的广泛应用及其优势

EDA技术已经在电子设计领域得到广泛应用。发达国家目前已经基本上不存在电子产品的手工设计。一台电子产品的设计过程,从概念的确立,到包括电路原理、PCB版图、单片机程序、机内结构、FPGA的构建及仿真、外观界面、热稳定分析和电磁兼容分析在内的物理级设计,再到PCB钻孔图、自动贴片、焊膏漏印、元器件清单和总装配图等生产所需资料等全部在计算机上完成。EDA技术借助计算机存储量大、运行速度快的特点,可对设计方案进行人工难以完成的模拟评估、设计检验、设计优化数据处理等工作。

电子产品从系统设计、电路设计芯片设计、PCB设计都可以用EDA工具完成,其中仿真分析、规则检查、自动布局和自动布线是计算机取代人工的最有效部分。利用EDA工具,可以大大缩短设计周期,提高设计效率,减小设计风险。

1.EDA技术分为3个阶段

20世纪70年代为CAD阶段,建立了国际通用的Spice标准模型,并逐步开始用计算机辅助进行IC版图编辑、PCB布局布线,取代了手工操作,产生了计算机辅助设计的概念。

20世纪80年代为CAE(Computer Aided Engineering,计算机辅助工程)阶段,新增了电路功能设计结构设计,并且通过网络表将两者结合在一起,实现了工程设计,CAE的主要功能是:原理图输入、逻辑仿真、电路分析、自动布局布线和PCB后分析等。

20世纪90年代以后为EDA阶段,人们开始追求贯彻整个设计过程的自动化技术,于是产生了EDA技术。

2.EDA技术的范畴(www.xing528.com)

(1)系统级设计

设计人员针对设计目标进行功能描述。

(2)电路级设计

设计师确定设计方案,选择能实现该方案的合适元器件,进行仿真分析。

(3)物理级设计

物理级设计主要指ASIC、PLD器件设计和PCB加工等,一般由半导体器件和PCB制造厂家完成。

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