top of page
Analog, Digital, Mixed Signal Design & Development & Engineering

Xilinx ISE, รุ่นSim, Cadence Allegro, Mentor Graphics และอื่น ๆ...

อะนาล็อก ดิจิตอล การออกแบบและการพัฒนาสัญญาณผสม

อนาล็อก

แอนะล็อกอิเล็กทรอนิกส์เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่มีสัญญาณแปรผันอย่างต่อเนื่อง ในทางตรงกันข้าม ในสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์ดิจิทัลมักใช้เพียงสองระดับที่แตกต่างกัน คำว่า "แอนะล็อก" อธิบายความสัมพันธ์ตามสัดส่วนระหว่างสัญญาณกับแรงดันหรือกระแสที่แทนสัญญาณ สัญญาณแอนะล็อกใช้คุณลักษณะบางอย่างของตัวกลางในการถ่ายทอดข้อมูลของสัญญาณ ตัวอย่างเช่น บารอมิเตอร์ใช้ตำแหน่งเชิงมุมของเข็มเป็นสัญญาณในการถ่ายทอดข้อมูลการเปลี่ยนแปลงของความดันบรรยากาศ สัญญาณไฟฟ้าอาจแสดงข้อมูลโดยการเปลี่ยนแรงดัน กระแส ความถี่ หรือประจุทั้งหมด ข้อมูลจะถูกแปลงจากรูปแบบทางกายภาพอื่นๆ (เช่น เสียง แสง อุณหภูมิ ความดัน ตำแหน่ง) เป็นสัญญาณไฟฟ้าโดยตัวแปลงสัญญาณซึ่งแปลงพลังงานประเภทหนึ่งไปเป็นอีกประเภทหนึ่ง ไมโครโฟนเป็นตัวอย่างตัวแปลงสัญญาณ ระบบอนาล็อกมักมีสัญญาณรบกวน นั่นคือการรบกวนหรือการเปลี่ยนแปลงแบบสุ่ม เนื่องจากความผันแปรของสัญญาณแอนะล็อกทั้งหมดมีความสำคัญ การรบกวนใด ๆ ก็เทียบเท่ากับการเปลี่ยนแปลงในสัญญาณดั้งเดิมและจะปรากฏเป็นสัญญาณรบกวน เมื่อสัญญาณถูกคัดลอกและคัดลอกซ้ำ หรือส่งสัญญาณในระยะทางไกล การแปรผันแบบสุ่มเหล่านี้จะมีความสำคัญมากขึ้นและนำไปสู่การลดระดับของสัญญาณ แหล่งสัญญาณรบกวนอื่นๆ อาจมาจากสัญญาณไฟฟ้าภายนอก หรือส่วนประกอบที่ออกแบบมาไม่ดี การรบกวนเหล่านี้จะลดลงโดยการป้องกัน และการใช้เครื่องขยายสัญญาณรบกวนต่ำ (LNA) แม้จะมีข้อได้เปรียบในด้านการออกแบบและเศรษฐศาสตร์ เมื่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ดิจิทัลต้องเชื่อมต่อกับโลกแห่งความเป็นจริง อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบแอนะล็อกก็ต้องการอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบแอนะล็อก

การออกแบบและพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบอะนาล็อกและวิศวกรรมเป็นสนามแข่งขันที่สำคัญสำหรับเรามาเป็นเวลานาน  ตัวอย่างบางส่วนของระบบแอนะล็อกที่เราได้ดำเนินการได้แก่:

  • วงจรอินเตอร์เฟส แอมพลิฟายเออร์หลายขั้นตอน และการกรองเพื่อคุณภาพสัญญาณที่เหมาะสมที่สุด

  • การเลือกและการเชื่อมต่อเซ็นเซอร์

  • อิเล็กทรอนิกส์ควบคุมสำหรับระบบไฟฟ้าเครื่องกล

  • แหล่งจ่ายไฟประเภทต่างๆ

  • ออสซิลเลเตอร์ นาฬิกา และวงจรจับเวลา

  • วงจรแปลงสัญญาณ เช่น ความถี่เป็นแรงดันไฟฟ้า

  • การควบคุมการรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้า

 

ดิจิทัล

อิเล็กทรอนิกส์ดิจิทัลเป็นระบบที่แสดงสัญญาณเป็นระดับที่ไม่ต่อเนื่อง แทนที่จะเป็นช่วงต่อเนื่อง ในกรณีส่วนใหญ่ จำนวนสถานะเป็นสองสถานะ และสถานะเหล่านี้จะแสดงด้วยระดับแรงดันไฟฟ้าสองระดับ: ระดับหนึ่งใกล้ถึงศูนย์โวลต์ และอีกสถานะหนึ่งอยู่ที่ระดับที่สูงกว่า ขึ้นอยู่กับแรงดันไฟฟ้าที่ใช้ สองระดับนี้มักจะแสดงเป็น "ต่ำ" และ "สูง" ข้อได้เปรียบพื้นฐานของเทคนิคดิจิทัลเกิดจากการที่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เปลี่ยนสถานะที่รู้จักได้ง่ายกว่าการสร้างช่วงค่าต่อเนื่องอย่างแม่นยำ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ดิจิทัลมักจะทำจากส่วนประกอบขนาดใหญ่ของลอจิกเกต การแสดงทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างง่ายของฟังก์ชันลอจิกบูลีน ข้อดีอย่างหนึ่งของวงจรดิจิทัลเมื่อเปรียบเทียบกับวงจรแอนะล็อกคือสัญญาณที่แสดงทางดิจิทัลสามารถส่งผ่านได้โดยไม่ลดทอนคุณภาพเนื่องจากสัญญาณรบกวน ในระบบดิจิทัล การแสดงสัญญาณได้แม่นยำยิ่งขึ้นโดยใช้เลขฐานสองมากขึ้นเพื่อแทนสัญญาณนั้น แม้ว่าจะต้องใช้วงจรดิจิทัลมากขึ้นในการประมวลผลสัญญาณ แต่ฮาร์ดแวร์ชนิดเดียวกันจะจัดการกับตัวเลขแต่ละหลัก ระบบดิจิตอลที่ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์สามารถควบคุมได้ด้วยซอฟต์แวร์ ทำให้สามารถเพิ่มฟังก์ชันใหม่ได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนฮาร์ดแวร์ บ่อยครั้งสามารถทำได้นอกโรงงานโดยการอัพเดตซอฟต์แวร์ของผลิตภัณฑ์ ดังนั้น ข้อผิดพลาดในการออกแบบผลิตภัณฑ์สามารถแก้ไขได้หลังจากที่สินค้าอยู่ในมือลูกค้าแล้ว การจัดเก็บข้อมูลสามารถทำได้ง่ายกว่าในระบบดิจิทัลมากกว่าในระบบอนาล็อก การป้องกันเสียงรบกวนของระบบดิจิตอลช่วยให้สามารถจัดเก็บและดึงข้อมูลได้โดยไม่ลดทอนคุณภาพ ในระบบแอนะล็อก สัญญาณรบกวนจากอายุและการสึกหรอจะลดทอนข้อมูลที่เก็บไว้ ในระบบดิจิทัล ตราบใดที่สัญญาณรบกวนทั้งหมดต่ำกว่าระดับที่กำหนด ข้อมูลก็สามารถกู้คืนได้อย่างสมบูรณ์ ในบางกรณี วงจรดิจิทัลใช้พลังงานมากกว่าวงจรแอนะล็อกเพื่อทำงานเดียวกันให้สำเร็จ จึงทำให้เกิดความร้อนมากขึ้น ในระบบแบบพกพาหรือแบบใช้แบตเตอรี่ อาจจำกัดการใช้ระบบดิจิทัล นอกจากนี้ วงจรดิจิทัลในบางครั้งมีราคาแพงกว่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปริมาณน้อย ให้เราเน้นย้ำประเด็นนี้อีกครั้ง: โลกที่สัมผัสได้นั้นเป็นแบบแอนะล็อก และสัญญาณจากโลกนี้เป็นปริมาณแบบแอนะล็อก ตัวอย่างเช่น แสง อุณหภูมิ เสียง การนำไฟฟ้า สนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็กเป็นแอนะล็อก ระบบดิจิทัลที่มีประโยชน์ส่วนใหญ่ต้องแปลจากสัญญาณแอนะล็อกต่อเนื่องเป็นสัญญาณดิจิทัลแบบไม่ต่อเนื่อง สิ่งนี้ทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการควอนตัม 

เราสามารถเสนอการสรรหาลูกค้าเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาความต้องการระยะสั้นและระยะยาว และให้คำปรึกษาวิศวกรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้าน Digital Electronics เราสามารถครอบคลุมพื้นที่ต่างๆ เช่น การนำไปใช้งาน สถาปัตยกรรมระบบ การทดสอบ ข้อมูลจำเพาะ และเอกสารประกอบ ขึ้นอยู่กับความต้องการของคุณ นอกจากความสามารถทางเทคนิคแล้ว การออกแบบฮาร์ดแวร์ยังต้องมีความสามารถในการดำเนินการโครงการพัฒนาในระยะเวลาอันสั้นและมีคุณภาพสูงซึ่งเรารู้จักกันดี การออกแบบทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัยยังต้องการความรู้ที่ดีของ_cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_regulatory ข้อกำหนดเกี่ยวกับ EMC, RoHS และความปลอดภัย AGS-Enginering สามารถเข้าถึงห้องปฏิบัติการเฉพาะทางและเครื่องมือออกแบบ ดังนั้นเราจึงสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ตั้งแต่ข้อกำหนดเฉพาะไปจนถึงผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป เรามีผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่อไปนี้:

  • การออกแบบอนาล็อกและดิจิตอล

  • การออกแบบวิทยุ

  • การออกแบบ ASIC/FPGA

  • การออกแบบระบบ

  • เซ็นเซอร์อัจฉริยะ

  • เทคโนโลยีอวกาศ

  • การควบคุมการเคลื่อนไหว/หุ่นยนต์

  • บรอดแบนด์

  • มาตรฐานทางการแพทย์และ IVD

  • EMC และความปลอดภัย

  • LVD

 

เทคโนโลยีและแพลตฟอร์มหลักบางส่วนที่ใช้คือ:

  • อินเทอร์เฟซการสื่อสาร (Ethernet, USB, IrDA เป็นต้น)

  • เทคโนโลยีวิทยุ (GPS, BT, WLAN ฯลฯ)

  • แหล่งจ่ายไฟและการจัดการ

  • การควบคุมมอเตอร์และการขับเคลื่อน

  • การออกแบบดิจิทัลความเร็วสูง

  • FPGA, การเขียนโปรแกรม VHDL

  • จอแสดงผลกราฟิก LCD

  • โปรเซสเซอร์และ MCU

  • ASIC

  • ARM, DSP

 

เครื่องมือหลัก:

  • Xilinx ISE

  • รุ่นซิม

  • เลโอนาร์โด

  • Synplify

  • จังหวะอัลเลโกร

  • HyperLynx

  • Quartus

  • JTAG

  • OrCAD Capture

  • PSpice

  • เมนเทอร์กราฟิก

  • การเดินทาง

 

สัญญาณผสม

วงจรรวมสัญญาณผสมคือวงจรรวมใดๆ ที่มีทั้งวงจรแอนะล็อกและวงจรดิจิทัลบนไดย์เซมิคอนดักเตอร์ตัวเดียว โดยทั่วไปแล้ว ชิปสัญญาณผสม (ดาย) จะทำหน้าที่ทั้งหมดหรือฟังก์ชันย่อยบางส่วนในชุดประกอบที่ใหญ่ขึ้น พวกเขามักจะมีทั้งระบบบนชิป เนื่องจากการใช้ทั้งการประมวลผลสัญญาณดิจิทัลและวงจรแอนะล็อก IC แบบผสมสัญญาณจึงมักได้รับการออกแบบมาเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะอย่างมาก และการออกแบบต้องใช้ความเชี่ยวชาญระดับสูงและใช้เครื่องมือการออกแบบโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วย (CAD) อย่างระมัดระวัง การทดสอบชิปสำเร็จรูปแบบอัตโนมัติอาจเป็นสิ่งที่ท้าทายเช่นกัน การใช้งานสัญญาณผสมเป็นหนึ่งในกลุ่มตลาดที่เติบโตเร็วที่สุดในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ การตรวจสอบอุปกรณ์ล่าสุด เช่น สมาร์ทโฟน คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต กล้องดิจิตอล หรือทีวี 3 มิติ บ่งชี้ว่ามีการบูรณาการฟังก์ชันแอนะล็อกและดิจิทัลในระดับระบบ SoC และซิลิคอนในระดับสูง ทีมนักออกแบบแอนะล็อกอาวุโสของเราที่ใช้เทคนิคการออกแบบและเครื่องมือการออกแบบล่าสุดพร้อมที่จะรับมือกับความท้าทายที่ท้าทายที่สุดเกี่ยวกับสัญญาณแอนะล็อกและสัญญาณผสม AGS-Engineering มีประสบการณ์โดเมนในการจัดการกับความต้องการวงจรแอนะล็อกที่ซับซ้อนและท้าทายที่สุด

  • อินเทอร์เฟซอนุกรมความเร็วสูง ตัวแปลงข้อมูล โมดูลการจัดการพลังงาน RF พลังงานต่ำ มาโคร IP อนาล็อกมูลค่าสูง เรามีความเชี่ยวชาญในการผสานรวมแมโครแอนะล็อกเข้ากับสัญญาณผสมและอุปกรณ์แอนะล็อกเท่านั้น

  • การออกแบบ IO ความเร็วสูง

    • DDR1 ถึง DDR4

    • LVDS

  • ห้องสมุด IO

  • หน่วยจัดการพลังงาน

  • การออกแบบวงจรแบบกำหนดเองที่ใช้พลังงานต่ำ

  • การออกแบบ SRAM, DRAM, TCAM แบบกำหนดเอง

  • PLLs, DLLs, ออสซิลเลเตอร์

  • DAC และ ADC

  • การแปลง IP: โหนดกระบวนการและเทคโนโลยีใหม่

  • SerDes PHYs

    • USB 2.0/3.0

    • PCI Express

    • 10GE

  • สวิตช์และตัวควบคุมเชิงเส้น

  • ตัวควบคุมปั๊มชาร์จ

  • op-amps แบบไม่ต่อเนื่อง

 

เรามีผู้เชี่ยวชาญ Verilog-AMS ที่สามารถสร้างสภาพแวดล้อมการตรวจสอบสัญญาณผสมที่ทันสมัยสำหรับไอซีสัญญาณผสมที่ซับซ้อน ทีมวิศวกรของเราได้สร้างสภาพแวดล้อมการตรวจสอบที่ซับซ้อนตั้งแต่เริ่มต้น การตรวจสอบยืนยันตนเองเป็นลายลักษณ์อักษร สร้างกรณีทดสอบแบบสุ่ม ช่วยให้ลูกค้าเริ่มต้นและดำเนินการตามวิธีการตรวจสอบล่าสุด รวมถึงการสร้างแบบจำลอง Verilog-A/AMS ตลอดจน RNM.. เมื่อทำงาน ด้วยทีมตรวจสอบการออกแบบ ความครอบคลุมของ AMS สามารถรวมเข้ากับสภาพแวดล้อมการตรวจสอบทางดิจิทัลเพื่อให้แน่ใจว่าอินเทอร์เฟซได้รับการคุ้มครองในสภาพแวดล้อมใดสภาพแวดล้อมหนึ่ง ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างแบบจำลองการออกแบบของเราได้สนับสนุนสถาปัตยกรรมและขั้นตอนข้อมูลจำเพาะโดยการสร้างแบบจำลองที่ทำงานร่วมกับแบบจำลองของระบบ เมื่อพบโมเดลของระบบที่ตรงตามวัตถุประสงค์แล้ว ข้อมูลจำเพาะจะถูกสร้างขึ้นจากโมเดล Verilog-A/AMS

 

เราสามารถช่วยลูกค้าของเราในการแปลงโมเดล Verilog-A เป็นโมเดล RNM RNM อนุญาตให้วิศวกรตรวจสอบระบบดิจิทัลตรวจสอบการออกแบบในระดับเดียวกับวิศวกร AMS แต่ได้ผลลัพธ์เร็วกว่า AMS มาก

ด้านล่างนี้คือการใช้งานทั่วไปสำหรับทีมออกแบบและพัฒนาสัญญาณผสมและทีมวิศวกรรมของเรา:

  • แอปพลิเคชั่นเซ็นเซอร์อัจฉริยะ: อุปกรณ์พกพาสำหรับผู้บริโภค, การรับและประมวลผลข้อมูล, MEMS และเซ็นเซอร์อุบัติใหม่อื่นๆ, การรวมเซ็นเซอร์แบบบูรณาการ, เซ็นเซอร์ที่ให้ข้อมูลแทนข้อมูล, การตรวจจับแบบไร้สายในอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง…เป็นต้น

 

  • การใช้งาน RF: การออกแบบเครื่องรับ เครื่องส่งสัญญาณ และซินธิไซเซอร์, แบนด์ ISM จาก 38MHz ถึง 6GHz, เครื่องรับ GPS, บลูทูธ…ฯลฯ

 

  • แอปพลิเคชันมือถือสำหรับผู้บริโภค: อินเทอร์เฟซเสียงและมนุษย์, ตัวควบคุมการแสดงผล, ตัวควบคุมระบบ, การจัดการแบตเตอรี่มือถือ

 

  • แอปพลิเคชั่นพลังงานอัจฉริยะ: การแปลงพลังงาน, อุปกรณ์จ่ายไฟดิจิตอล, แอปพลิเคชั่นไฟ LED

 

  • การใช้งานในอุตสาหกรรม: การควบคุมมอเตอร์, การทำงานอัตโนมัติ, การทดสอบและการวัดค่า

PCB & PCBA DESIGN AND DEVELOPMENT

แผงวงจรพิมพ์หรือที่เรียกสั้นๆ ว่า PCB ถูกใช้เพื่อรองรับกลไกและเชื่อมต่อส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้ทางเดิน ราง หรือร่องรอยที่เป็นสื่อกระแสไฟฟ้า ซึ่งมักจะแกะสลักจากแผ่นทองแดงเคลือบบนพื้นผิวที่ไม่นำไฟฟ้า PCB ที่มีส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์คือชุดประกอบวงจรพิมพ์ (PCA) หรือที่เรียกว่าชุดประกอบแผงวงจรพิมพ์ (PCBA) คำว่า PCB มักใช้อย่างไม่เป็นทางการสำหรับทั้งบอร์ดเปล่าและบอร์ดประกอบ บางครั้ง PCB เป็นแบบด้านเดียว (หมายถึงมีชั้นนำไฟฟ้าหนึ่งชั้น) บางครั้งเป็นสองด้าน (หมายถึงมีสองชั้นที่เป็นสื่อกระแสไฟฟ้า) และบางครั้งมีลักษณะเป็นโครงสร้างหลายชั้น (มีชั้นนำไฟฟ้าชั้นนอกและชั้นใน) เพื่อให้ชัดเจนยิ่งขึ้น ในแผงวงจรพิมพ์หลายชั้นเหล่านี้ วัสดุหลายชั้นจะถูกเคลือบเข้าด้วยกัน PCBs มีราคาไม่แพงและสามารถเชื่อถือได้สูง พวกเขาต้องการความพยายามในการจัดวางที่มากขึ้นและต้นทุนเริ่มต้นที่สูงกว่าวงจรที่สร้างด้วยลวดหรือแบบจุดต่อจุด แต่มีราคาถูกกว่าและเร็วกว่ามากสำหรับการผลิตในปริมาณมาก ความต้องการด้านการออกแบบ การประกอบ และการควบคุมคุณภาพของ PCB ของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ส่วนใหญ่ถูกกำหนดโดยมาตรฐานที่เผยแพร่โดยองค์กร IPC

เรามีวิศวกรที่เชี่ยวชาญในการออกแบบและพัฒนา PCB และ PCBA หากคุณมีโครงการที่ต้องการให้เราประเมิน ติดต่อเรา เราจะพิจารณาพื้นที่ว่างในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของคุณและใช้เครื่องมือ EDA (Electronic Design Automation) ที่เหมาะสมที่สุดเพื่อสร้างการดักจับแผนผัง นักออกแบบที่มีประสบการณ์ของเราจะวางส่วนประกอบและแผงระบายความร้อนในตำแหน่งที่เหมาะสมที่สุดบน PCB ของคุณ เราสามารถสร้างบอร์ดจากแผนผังแล้วสร้างไฟล์ GERBER ให้กับคุณ หรือเราจะใช้ไฟล์ Gerber ของคุณเพื่อผลิตบอร์ด PCB และตรวจสอบการทำงานของพวกมัน เรามีความยืดหยุ่น ดังนั้นขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณมีและสิ่งที่คุณต้องทำโดยเรา เราจะดำเนินการตามนั้น เนื่องจากผู้ผลิตบางรายต้องการ เราจึงสร้างรูปแบบไฟล์ Excellon เพื่อระบุรูเจาะด้วยเช่นกัน เครื่องมือ EDA บางอย่างที่เราใช้คือ:

  • ซอฟต์แวร์ออกแบบ EAGLE PCB

  • KiCad

  • โพรเทล

 

AGS-Engineering มีเครื่องมือและความรู้ในการออกแบบ PCB ของคุณไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่

เราใช้เครื่องมือการออกแบบระดับแนวหน้าของอุตสาหกรรมและมุ่งมั่นที่จะทำให้ดีที่สุด

  • การออกแบบ HDI ด้วยไมโครไวแอสและวัสดุขั้นสูง - Via-in-Pad, laser micro vias

  • การออกแบบ PCB แบบดิจิตอลหลายชั้นความเร็วสูง - การกำหนดเส้นทางบัส, ดิฟเฟอเรนเชียลคู่, ความยาวที่ตรงกัน

  • การออกแบบ PCB สำหรับการใช้งานด้านอวกาศ การทหาร การแพทย์ และการพาณิชย์

  • ประสบการณ์การออกแบบ RF และแอนะล็อกที่กว้างขวาง (เสาอากาศที่พิมพ์ วงแหวนป้องกัน โล่ RF...)

  • ปัญหาความสมบูรณ์ของสัญญาณเพื่อตอบสนองความต้องการในการออกแบบดิจิทัลของคุณ (ติดตามที่ปรับแต่ง คู่ต่าง...)

  • การจัดการ PCB Layer สำหรับความสมบูรณ์ของสัญญาณและการควบคุมอิมพีแดนซ์

  • DDR2, DDR3, DDR4, SAS และความเชี่ยวชาญในการกำหนดเส้นทางคู่ที่แตกต่างกัน

  • การออกแบบ SMT ความหนาแน่นสูง (BGA, uBGA, PCI, PCIE, CPCI...)

  • การออกแบบ PCB แบบยืดหยุ่นทุกประเภท

  • การออกแบบ PCB แบบอะนาล็อกระดับต่ำสำหรับการสูบจ่าย

  • การออกแบบ EMI ต่ำเป็นพิเศษสำหรับแอปพลิเคชัน MRI

  • ภาพวาดการประกอบที่สมบูรณ์

  • การสร้างข้อมูลการทดสอบในวงจร (ICT)

  • ออกแบบภาพวาดเจาะ แผง และคัตเอาท์

  • สร้างเอกสารการผลิตอย่างมืออาชีพ

  • การกำหนดเส้นทางอัตโนมัติสำหรับการออกแบบ PCB ที่มีความหนาแน่นสูง

 

ตัวอย่างอื่นๆ ของบริการที่เกี่ยวข้องกับ PCB & PCA ที่เรานำเสนอ ได้แก่

  • การตรวจสอบ ODB++ Valor สำหรับการตรวจสอบการออกแบบ DFT / DFT ที่สมบูรณ์

  • การตรวจสอบ DFM แบบเต็มสำหรับการผลิต

  • การตรวจสอบ DFT แบบเต็มสำหรับการทดสอบ

  • การจัดการฐานข้อมูลส่วนหนึ่ง

  • การเปลี่ยนและการเปลี่ยนส่วนประกอบ

  • การวิเคราะห์ความสมบูรณ์ของสัญญาณ

 

หากคุณยังไม่ได้อยู่ในขั้นตอนการออกแบบ PCB & PCBA แต่ต้องการแผนผังของวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เราพร้อมช่วยเหลือคุณ ดูเมนูอื่นๆ ของเรา เช่น การออกแบบแอนะล็อกและดิจิทัล เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่เราสามารถทำได้เพื่อคุณ ดังนั้น ถ้าคุณต้องการแผนผังก่อน เราสามารถจัดเตรียมได้ จากนั้น transfer แผนผังของคุณเป็นภาพวาดของแผงวงจรพิมพ์ของคุณ และสร้างไฟล์ Gerber ในภายหลัง

การออกแบบทั่วโลกและเครือข่ายพันธมิตรช่องทางของ AGS-Engineering เป็นช่องทางระหว่างพันธมิตรด้านการออกแบบที่ได้รับอนุญาตของเรากับลูกค้าของเราที่ต้องการความเชี่ยวชาญด้านเทคนิคและโซลูชันที่คุ้มค่าในเวลาที่เหมาะสม คลิกลิงก์ต่อไปนี้เพื่อดาวน์โหลด .ของเราโครงการความร่วมมือด้านการออกแบบโบรชัวร์. 

หากคุณต้องการสำรวจความสามารถในการผลิตของเราพร้อมกับความสามารถด้านวิศวกรรมของเรา เราขอแนะนำให้คุณเยี่ยมชมไซต์การผลิตที่กำหนดเองของเราhttp://www.agstech.netซึ่งคุณจะพบรายละเอียดของการสร้างต้นแบบและความสามารถในการผลิต PCB & PCBA ของเรา

bottom of page