ಲಾಭಗಳು:
- AI ಯೊಂದಿಗೆ ಸ್ಕೀಮ್ಯಾಟಿಕ್, ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಆಯ್ಕೆ ಮತ್ತು ಪೂರೈಕೆ/ಬಳಕೆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಕರಡುಗಳನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ಡೇಟಾ ಶೀಟ್ನೊಂದಿಗೆ ಅಡ್ಡ-ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ
- AI ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ PCB ಲೇಔಟ್, ಲೇಯರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸಿಗ್ನಲ್ ಸಮಗ್ರತೆಯ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ
- DRC, ಸಿಮ್ಯುಲೇಶನ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೋಟೋಟೈಪ್ ಮಾಪನದೊಂದಿಗೆ AI ಸೂಚಿಸಿದ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್/ಲೇಔಟ್ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ
ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಉತ್ಪನ್ನವು ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ಹಂತಗಳ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗಿದೆ: ಸ್ಕೀಮ್ಯಾಟಿಕ್: ಘಟಕಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಮತ್ತು ವಿನ್ಯಾಸದ ತಾರ್ಕಿಕ ರೇಖಾಚಿತ್ರ (ಈ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಮುದ್ರಿತ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಬೋರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಜೋಡಿಸಲಾದ ವಿಧಾನ). ರೇಖಾಚಿತ್ರವು "ಯಾವುದನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು" ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ; "ಎಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಲಾಗುವುದು" ಲೇಔಟ್ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ನೀವು ಎರಡೂ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ AI ಅನ್ನು ವೇಗವರ್ಧಕವಾಗಿ ಹೇಗೆ ಬಳಸಬೇಕೆಂದು ನೋಡುತ್ತೀರಿ, ಆದರೆ ಡೇಟಾಶೀಟ್, ಸಿಮ್ಯುಲೇಶನ್, ವಿನ್ಯಾಸ ನಿಯಮ ಪರಿಶೀಲನೆ (DRC: ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ನಿಯಮಗಳ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಪರಿಶೀಲನೆ) ಮತ್ತು ಮೂಲಮಾದರಿ ಮಾಪನದಿಂದ ಅಂತಿಮ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಏಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿರುವ ಮೂಲಭೂತ ಒತ್ತಡವೆಂದರೆ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು AI ನಿರರ್ಗಳವಾಗಿ ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಇದು ನೀವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ನಿಜವಾದ ಘಟಕಗಳ ನಿಜವಾದ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಬೋರ್ಡ್ನ ಭೌತಿಕ ವಾಸ್ತವತೆಯನ್ನು ಅಳೆಯುವುದಿಲ್ಲ.
ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ AI ಪ್ರಬಲವಾಗಿದೆ
AI ವಿನ್ಯಾಸದ "ಚಿಂತನೆ" ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಲವಾಗಿದೆ: ಟೋಪೋಲಜಿ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ರಚಿಸುವುದು, ಬ್ಲಾಕ್ ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರಿಸುವುದು, ಡೇಟಾಶೀಟ್ನಲ್ಲಿ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸುವ ಹಂತಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಖಾತೆಯ ಅಸ್ಥಿಪಂಜರವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಇದು ನಿಮಗೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ವಿಭಾಜಕದ ವಿನ್ಯಾಸ ಹಂತಗಳನ್ನು (ಎರಡು ರೆಸಿಸ್ಟರ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಇನ್ಪುಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅನ್ನು ಅನುಪಾತ ಮಾಡುವ ಸರಳ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್), ಕಡಿಮೆ-ಪಾಸ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಅಥವಾ ಆಪ್-ಆಂಪ್ ಆಂಪ್ಲಿಫಯರ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಅನ್ನು ಕ್ರಮವಾಗಿ ನೀಡಬಹುದು. ಮೈಕ್ರೋಕಂಟ್ರೋಲರ್ನ ಪೆರಿಫೆರಲ್ಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಯಾವ ಪಿನ್ಗಳು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಬಹುದು, ಯಾವ ಸಾಲುಗಳು ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಇದು ನಿಮಗೆ ಪವರ್ ಟ್ರೀ ರಚಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ: ಪ್ರತಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಅನ್ನು ಯಾವ ನಿಯಂತ್ರಕದಿಂದ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸುವ ರೇಖಾಚಿತ್ರ.
ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಾಯಕ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಅವಶ್ಯಕ: AI ನೀಡಿದ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ ಮೌಲ್ಯ, ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಮೌಲ್ಯ ಅಥವಾ ನಿಯಂತ್ರಕ ಆಯ್ಕೆಯು ಆರಂಭಿಕ ಹಂತವಾಗಿದೆ. ನಿಜವಾದ ಮೌಲ್ಯವು ನಿಮ್ಮ ವೋಲ್ಟೇಜ್/ಪ್ರಸ್ತುತ/ಸಹಿಷ್ಣುತೆ, ತಾಪಮಾನದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಮತ್ತು ನೀವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಭಾಗದ ಡೇಟಾಶೀಟ್ ಅನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿರೋಧಕದ ಶಕ್ತಿ (ವ್ಯಾಟೇಜ್), ಕೆಪಾಸಿಟರ್ನ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ತಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಮತ್ತು DC ಪಕ್ಷಪಾತದ ಪರಿಣಾಮ (ಅನ್ವಯಿಕ ವೋಲ್ಟೇಜ್ನೊಂದಿಗೆ ಅದರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ), MOSFET ನ RDS(ಆನ್) ಮೌಲ್ಯವು ಉತ್ಪನ್ನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಡೇಟಾ ಶೀಟ್ನಿಂದ ಮಾತ್ರ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ವಿದ್ಯುತ್ ಮತ್ತು ಪೂರೈಕೆ (ವಿದ್ಯುತ್ ಸಮಗ್ರತೆ) ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ
ವಿದ್ಯುತ್ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನು ರಚಿಸುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ: ಪ್ರತಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಷ್ಟು ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಸೆಳೆಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಕ ಮತ್ತು ಪೂರೈಕೆ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಆರಿಸುವುದು. ಈ ಕೋಷ್ಟಕವನ್ನು ಹೊಂದಿಸಲು AI ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಸ್ತುತ ಮೌಲ್ಯವು ಆ ಘಟಕದ ಡೇಟಾಶೀಟ್ನಿಂದ ಬರಬೇಕು; "ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇಷ್ಟು ಎಳೆಯುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಹೇಳುವ AI ಮೌಲ್ಯೀಕರಣವಲ್ಲ.
ಸಲಹೆ: ಪವರ್ ಬಜೆಟ್ ಟೇಬಲ್ ಅನ್ನು "ಖಾಲಿ ಅಸ್ಥಿಪಂಜರ" (ಘಟಕ, ಬ್ಲಾಕ್, ನಿಮಿಷ/ವಿಶಿಷ್ಟ/ಗರಿಷ್ಠ ಕರೆಂಟ್, ಮೂಲ ಕಾಲಮ್) ಆಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಲು AI ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರಿ. ನಂತರ ಡೇಟಾಶೀಟ್ನಿಂದ ಪ್ರತಿ ಕೋಶವನ್ನು ನೀವೇ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ. ಆದ್ದರಿಂದ AI ಸಮಯವನ್ನು ಉಳಿಸುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
ಡಿಕೌಪ್ಲಿಂಗ್/ಬೈಪಾಸ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಗಳಿಗೆ (ಡಿಕಪ್ಲಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್: ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಪ್ರತಿ ಚಿಪ್ನ ಪೂರೈಕೆಯ ತುದಿಗೆ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿದೆ, ಹಠಾತ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವುದು ಮತ್ತು ಶಬ್ದವನ್ನು ನಿಗ್ರಹಿಸುವುದು) ಸಾಮಾನ್ಯ ತತ್ವಗಳನ್ನು AI ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿಸುತ್ತದೆ (ಚಿಪ್ಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಹತ್ತಿರ ಇರಿಸಿ, ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಅಗಲವಾದ ಕುರುಹುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ, ವಿಭಿನ್ನ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಸಮಾನಾಂತರಗೊಳಿಸಿ). ಆದಾಗ್ಯೂ, ಎಷ್ಟು ಮತ್ತು ಯಾವ ಮೌಲ್ಯದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರವು ಚಿಪ್ನ ಡೇಟಾ ಶೀಟ್ ಮತ್ತು ಅದರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಆವರ್ತನದಲ್ಲಿನ ಶಿಫಾರಸನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ.
PCB ಲೇಔಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ನಲ್ ಸಮಗ್ರತೆ
ಸಿಗ್ನಲ್ ಸಮಗ್ರತೆಯು ಕಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ವಿರೂಪಗೊಳ್ಳದೆ ತನ್ನ ಗಮ್ಯಸ್ಥಾನವನ್ನು ತಲುಪುವ ಸಂಕೇತದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ವೇಗದ ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬರುತ್ತವೆ:
- ಉಲ್ಲೇಖ/ನೆಲದ ಸಮತಲ: ಸಿಗ್ನಲ್ನ ರಿಟರ್ನ್ ಕರೆಂಟ್ ಹರಿಯುವ ನಿರಂತರ ತಾಮ್ರದ ಪದರ. ಅದನ್ನು ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಿದರೆ, ಶಬ್ದ ಮತ್ತು ವಿಕಿರಣವು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
- ರಿಟರ್ನ್ ಪಥ: ಪ್ರತಿ ಸಿಗ್ನಲ್ ಕರೆಂಟ್ ರಿಟರ್ನ್ ಪಥವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ; ಈ ಮಾರ್ಗವು ಸಿಗ್ನಲ್ ಟ್ರೇಸ್ನ ಕೆಳಗೆ ಅಡೆತಡೆಯಿಲ್ಲದೆ ಹರಿಯಬೇಕು.
- ಕ್ರಾಸ್ಸ್ಟಾಕ್: ಒಂದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ನ ಸಂಕೇತವು ನೆರೆಯ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಗೆ ಜಿಗಿಯುತ್ತದೆ. ಅವುಗಳ ನಡುವಿನ ಅಂತರ ಮತ್ತು ಸಮತಲದ ನಿಕಟತೆಯೊಂದಿಗೆ ಇದು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
- ಪ್ರತಿರೋಧ ನಿಯಂತ್ರಣ: ಹೈ-ಸ್ಪೀಡ್ ಲೈನ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಜಾಡಿನ ಅಗಲ ಮತ್ತು ಲೇಯರ್ ಪೇರಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು (ಸ್ಟಾಕ್-ಅಪ್) ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಿಶಿಷ್ಟ ಪ್ರತಿರೋಧವನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ (ಉದಾ. 50 Ω ಅಥವಾ 100 Ω ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್).
ಈ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲನಾಪಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವಲ್ಲಿ AI ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ನಿಮ್ಮ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ನೀವು ವಿವರಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು "ಈ ಲೇಔಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ನಲ್ ಸಮಗ್ರತೆಗಾಗಿ ನಾನು ಯಾವ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು?" ಆದರೆ ಜಾಡಿನ ಅಗಲ, ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿರೋಧ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಡ್ನ ನಿಜವಾದ ಲೇಯರ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಮತ್ತು ತಯಾರಕರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪರಿಹಾರಕ ಅಥವಾ ಜನರೇಟರ್ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಸಾಧನದಿಂದ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ; "50 Ω ಗೆ 0.3 mm ಟ್ರೇಸ್" ನಂತಹ AI ನೀಡಿದ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಪದರದ ದಪ್ಪ ಮತ್ತು ವಸ್ತುವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ.
ಮೂರು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಕರಣಗಳು
ಪ್ರಕರಣ 1 - DC ಪಕ್ಷಪಾತ ಬಲೆ. AI ಯ ಶಿಫಾರಸು "10 µF, 6.3 V, X7R ಸೆರಾಮಿಕ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್" ನೊಂದಿಗೆ ಡಿಸೈನರ್ 3.3 V ಲೈನ್ ಅನ್ನು ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಕಾರ್ಡ್ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಶಬ್ದವಾಗಿದೆ. ಅಳತೆ ಮಾಡಿದಾಗ, ಈ ಸಣ್ಣ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ 3.3 V (DC ಪಕ್ಷಪಾತ ಪರಿಣಾಮ) ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಅದರ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಅರ್ಧಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಡೇಟಾ ಶೀಟ್ನಲ್ಲಿನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ-ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಕರ್ವ್ ಅನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ, ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಮೌಲ್ಯವು ~4 µF ಗೆ ಇಳಿಯುತ್ತದೆ. AI ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ನೀಡಿದೆ; ನಿಜವಾದ ನಡವಳಿಕೆಯು ಡೇಟಾಶೀಟ್ ಕರ್ವ್ನಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಕರಣ 2 - ಮೊಟಕುಗೊಳಿಸಿದ ನೆಲದ ವಿಮಾನ. ಒಬ್ಬ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಅದರ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು AI ಗೆ ವಿವರಿಸುತ್ತಾನೆ, "ಹೆಚ್ಚಿನ-ವೇಗದ ಸಿಗ್ನಲ್ ಲೈನ್ ಕೆಳಗಿರುವ ನೆಲದ ಸಮತಲದಲ್ಲಿ ವಿಭಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೋಗುತ್ತದೆ." ಇದು ಹಿಂತಿರುಗುವ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಉದ್ದಗೊಳಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ವಿಕಿರಣ ಮತ್ತು ಶಬ್ದವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಸ್ಲಿಟ್ ಮೂಲಕ ರೇಖೆಯನ್ನು ಹಾದುಹೋಗದಿರುವುದು ಅಥವಾ ಸೇತುವೆಯ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಅನ್ನು ಹಾಕುವುದು ಅವಶ್ಯಕ ಎಂದು AI ನೆನಪಿಸುತ್ತದೆ. ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಇದನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಂತೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ, ಬೋರ್ಡ್ನ 3D ವೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಲಿಟ್ ಅನ್ನು ದೃಷ್ಟಿಗೋಚರವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ರೇಖೆಯನ್ನು ಮರುಮಾರ್ಗ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ AI ಪರಿಶೀಲನಾಪಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ; ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಅಳೆಯಬಹುದಾದ ಸಮರ್ಥನೆಯೊಂದಿಗೆ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು.
ಪ್ರಕರಣ 3 - ತಪ್ಪಾದ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ. ಕನೆಕ್ಟರ್ಗಾಗಿ (ಬೋರ್ಡ್ನಲ್ಲಿನ ಘಟಕದ ಬೆಸುಗೆ ದ್ವೀಪದ ಮಾದರಿ) "ಹೆಜ್ಜೆಗುರುತು" ರಚಿಸಲು AI ಅನ್ನು ಇಂಟರ್ನ್ ಕೇಳುತ್ತಾನೆ. AI ಸಮಂಜಸವೆಂದು ತೋರುವ ಅಳತೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇಂಟರ್ನ್ ಇದನ್ನು ತಯಾರಕರ ಯಾಂತ್ರಿಕ ರೇಖಾಚಿತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸದೆ ಬಳಸುತ್ತದೆ; ಕಾರ್ಡ್ಗಳು ಬಂದಾಗ, ಕನೆಕ್ಟರ್ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ತಯಾರಕರ ಅಧಿಕೃತ ಯಾಂತ್ರಿಕ ರೇಖಾಚಿತ್ರದಿಂದ ಪ್ರತಿ ಹೆಜ್ಜೆಗುರುತನ್ನು ಅಕ್ಷರಶಃ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಸರಿಯಾದ ವಿಧಾನವಾಗಿದೆ; AI ತನ್ನದೇ ಆದ ಹೆಜ್ಜೆಗುರುತು ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
ನಕಲು ಮಾಡಬಹುದಾದ ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ಗಳು
ಪವರ್ ಬಜೆಟ್ ಅಸ್ಥಿಪಂಜರ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್"ಕೆಳಗಿನ ಬ್ಲಾಕ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಖಾಲಿ ಪವರ್ ಬಜೆಟ್ ಟೇಬಲ್ ಅಸ್ಥಿಪಂಜರವನ್ನು ರಚಿಸಿ: [ಲಿಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಕ್ಗಳು/ಚಿಪ್ಸ್]. ಕಾಲಮ್ಗಳು: ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್, ಪೂರೈಕೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್, ನಿಮಿಷ/ವಿಶಿಷ್ಟ/ಗರಿಷ್ಠ ಕರೆಂಟ್, ಮೂಲ (ಡೇಟಾಶೀಟ್ ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ), ಗಮನಿಸಿ. ಪ್ರತಿ ಪ್ರಸ್ತುತದಿಂದ ಯಾವ ಸಂಖ್ಯಾ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಬಾರದು ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರಿಸಿ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಒಟ್ಟು ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಕ ಆಯ್ಕೆಗಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು."
ಸಿಗ್ನಲ್ ಇಂಟೆಗ್ರಿಟಿ ಚೆಕ್ಲಿಸ್ಟ್ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ "ಕೆಳಗಿನ ಲೇಔಟ್ ಅನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ: [ಬೋರ್ಡ್ ವಿವರಣೆ; ಲೇಯರ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ, ಫಾಸ್ಟ್ಲೈನ್ಗಳು, ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅನಲಾಗ್ ಬ್ಲಾಕ್ಗಳು]. ಸಿಗ್ನಲ್ ಸಮಗ್ರತೆ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯ ಸಮಗ್ರತೆಯನ್ನು ನಾನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕಾದ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿ, ಐಟಂ ಮೂಲಕ ಐಟಂ: ಗ್ರೌಂಡ್ ಪ್ಲೇನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ, ರಿಟರ್ನ್ ಪಾಥ್, ಡಿಕೌಪ್, ಡಿಕೌಪ್ಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಪ್ರತಿ ಐಟಂಗೆ ನಿಖರವಾದ ಜಾಡಿನ "ಅಗಲ/ಪ್ರತಿರೋಧ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ನೀಡಿ" ಎಂದು ನಾನು ಅಳೆಯುತ್ತೇನೆ/ಹೇಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತೇನೆ.
ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಆಯ್ಕೆ ವಿಚಾರಣೆ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್"ಕೆಳಗಿನ ಬ್ಲಾಕ್ಗಾಗಿ ಘಟಕವನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡುವಾಗ ನಾನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕಾದ ಡೇಟಾಶೀಟ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿ: [ಬ್ಲಾಕ್ ವಿವರಣೆ, ಉದಾ. ಬಕ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರ್]. ಪ್ರತಿ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಗೆ, ಅದು ಏಕೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಯಾವ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ (ಉದಾ. ತಾಪಮಾನ, DC ಪಕ್ಷಪಾತ, RDS ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಡೇಟಾಶೀಟ್ನಿಂದ."
ಸ್ಕೀಮ್ ರಿವ್ಯೂ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ "ಕೆಳಗಿನ ಸ್ಕೀಮ್ಯಾಟಿಕ್ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಂಭವನೀಯ ದೋಷಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ (ಉದಾ. 'ಈ ಪಿನ್ಗೆ ಪುಲ್-ಅಪ್ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ ಅಗತ್ಯವಿದೆಯೇ', 'ರೆಗ್ಯುಲೇಟರ್ ಕನಿಷ್ಠ ಲೋಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆಯೇ'). ಸಂಪೂರ್ಣ ಸರಿ/ಸುಳ್ಳು ಎಂದು ಹೇಳಬೇಡಿ; ಇದು ಡೇಟಾಶೀಟ್ ಅನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪಾಪ್ ಅಪ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ದುರ್ಬಲ ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ / ಬಲವಾದ ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್
ದುರ್ಬಲ ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್: "ನಾನು 3.3 V ಗಾಗಿ ಯಾವ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಅನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು?"
ಬಲವಾದ ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್: "ಯಾವ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿ (ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ವೋಲ್ಟೇಜ್ ತಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಅಂಚು, DC ಪಕ್ಷಪಾತ ಪರಿಣಾಮ, ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪ್ರಕಾರ
ದುರ್ಬಲ ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ ಒಂದೇ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಲು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತದೆ; ಪ್ರಬಲ ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳುವ ಮಾರ್ಕ್ಯೂ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್/ಪಿಸಿಬಿ ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ಪದರಗಳು
ಪದರ
ಏನು ಮಾಡುತ್ತದೆ
AI ನ ಪಾತ್ರ
ಡೇಟಾಶೀಟ್
ಘಟಕದ ನಿಜವಾದ ಗಡಿಗಳನ್ನು ಹಿಂತಿರುಗಿಸುತ್ತದೆ
ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಪಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ
ಸಿಮ್ಯುಲೇಶನ್ (SPICE)
ಸಂಖ್ಯಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ಊಹಿಸುತ್ತದೆ
ಔಟ್ಪುಟ್ಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮತ್ತು ನೆಟ್ಲಿಸ್ಟ್ ಔಟ್ಲೈನ್
DRC/ERC
ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ನಿಯಮಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆ
ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ನಿಯಮಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ
ಮಾದರಿ ಮಾಪನ
ನೈಜ ಕಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಸರಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ
ಮಾಪನ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಪರೀಕ್ಷಾ ಬಿಂದುವನ್ನು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುತ್ತದೆ
ಎಚ್ಚರಿಕೆ: SPICE ಸಿಮ್ಯುಲೇಶನ್ ಕೂಡ (ಗಣಿತದ ಮಾದರಿಯೊಂದಿಗೆ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವುದು) ಮಾದರಿಯ ನಿಖರತೆಯಷ್ಟೇ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ. AI ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಸಿಮ್ಯುಲೇಶನ್ ನಿಜವಾದ ಘಟಕ ಮಾದರಿಗಳು ಮತ್ತು ಪರಾವಲಂಬಿ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ವಾಸ್ತವವನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ (ಕುರುಹುಗಳ ಪ್ರತಿರೋಧ/ಇಂಡಕ್ಟನ್ಸ್).
ಸಾಮಾನ್ಯ ತಪ್ಪುಗಳು
- ಡೇಟಾಶೀಟ್ನೊಂದಿಗೆ AI ನೀಡಿದ ಘಟಕ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. DC ಪಕ್ಷಪಾತ, ತಾಪಮಾನ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ಮಿತಿಗಳು ಉತ್ಪನ್ನಕ್ಕೆ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿವೆ.
- ಲೇಯರ್ ಪೇರಿಸುವಿಕೆಯಿಂದ ಸ್ವತಂತ್ರವಾದ ಪ್ರತಿರೋಧ/ಜಾಡಿನ ಅಗಲವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ. ವಸ್ತು ಮತ್ತು ದಪ್ಪದೊಂದಿಗೆ ಮೌಲ್ಯವು ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ; ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಪರಿಹಾರಕ/ಜನರೇಟರ್ ಉಪಕರಣದಿಂದ ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ.
- ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ನೊಂದಿಗೆ ಹೆಜ್ಜೆಗುರುತನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ತಪ್ಪಾದ ಬೆಸುಗೆ ದ್ವೀಪದ ಮಾದರಿಯು ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೋರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
- ಡಿಆರ್ಸಿಯನ್ನು ಹಾದುಹೋದ ನಂತರ ವಿನ್ಯಾಸವು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ. DRC ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದರೂ ಸಹ, ಸಿಗ್ನಲ್ ಸಮಗ್ರತೆ ಮತ್ತು ಉಷ್ಣ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
- ಮೂಲಮಾದರಿಯ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ AI ನ SPICE ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಹಾಕುವುದು. ಸಿಮ್ಯುಲೇಶನ್ ಒಂದು ಭವಿಷ್ಯ; ಅಂತಿಮ ಮಾತು ನಿಮ್ಮ ಅಳತೆಯಾಗಿದೆ.
ಸಾರಾಂಶದಲ್ಲಿ
ಈ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ನೀವು ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ರೇಖಾಚಿತ್ರ, ಪವರ್ ಬಜೆಟ್ ಮತ್ತು PCB ಲೇಔಟ್ನಲ್ಲಿ AI ಅನ್ನು ವೇಗವರ್ಧಕ ಮತ್ತು ಪರಿಶೀಲನಾಪಟ್ಟಿ ಜನರೇಟರ್ ಆಗಿ ಇರಿಸಿದ್ದೀರಿ. AI ಟೋಪೋಲಜಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ, ಸ್ಕ್ಯಾಫೋಲ್ಡ್ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳು, ಸಿಗ್ನಲ್ ಸಮಗ್ರತೆಯ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವಿಮರ್ಶೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಘಟಕ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಡೇಟಾ ಶೀಟ್ನಿಂದ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಲೇಯರ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಿಂದ ಪ್ರತಿ ಪ್ರತಿರೋಧ/ಟ್ರೇಸ್ ಮೌಲ್ಯ, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ನಿಂದ ಪ್ರತಿ ಹೆಜ್ಜೆಗುರುತು ಮತ್ತು DRC, ಸಿಮ್ಯುಲೇಶನ್ ಮತ್ತು ಮೂಲಮಾದರಿ ಮಾಪನದಿಂದ ಪ್ರತಿ ವಿನ್ಯಾಸ ನಿರ್ಧಾರ. "ನಿಮಗೆ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ" ಬದಲಿಗೆ "ನೀವು ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳುವಂತೆ ಮಾಡುವ" ಪಾಲುದಾರರಾಗಿ AI ಅನ್ನು ಬಳಸಿ.
ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕಾರ್ಯ
ಸಣ್ಣ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಅನ್ನು ಆರಿಸಿ (ಉದಾ. ಬಕ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರ್ ಅಥವಾ ಸಂವೇದಕ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್). "ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆ" ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ನೊಂದಿಗೆ AI ನಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಿಸಬೇಕಾದ ಡೇಟಾಶೀಟ್ ನಿಯತಾಂಕಗಳನ್ನು ಮೊದಲು ಹೊರತೆಗೆಯಿರಿ. ನಂತರ "ಪವರ್ ಬಜೆಟ್ ಅಸ್ಥಿಪಂಜರ" ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ನೊಂದಿಗೆ ಖಾಲಿ ಟೇಬಲ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿಸಿ ಮತ್ತು ನಿಜವಾದ ಡೇಟಾಶೀಟ್ಗಳಿಂದ ಎರಡು ಘಟಕಗಳಿಗೆ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ನಿಯೋಜನೆಯ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲು "ಸಿಗ್ನಲ್ ಸಮಗ್ರತೆಯ ಪರಿಶೀಲನಾಪಟ್ಟಿ" ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿ ಮತ್ತು ನೀವು ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಹೇಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತೀರಿ ಎಂಬುದನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ.
ಪರಿಶೀಲನಾಪಟ್ಟಿ
- [ ] ಡೇಟಾಶೀಟ್ನಿಂದ ಸೂಚಿಸಲಾದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಘಟಕ ಮೌಲ್ಯ AI ಅನ್ನು ನಾನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ್ದೇನೆ (DC ಪಕ್ಷಪಾತ, ತಾಪಮಾನ, ಶಕ್ತಿ ಸೇರಿದಂತೆ).
- [ ] ನಾನು ಪವರ್ ಬಜೆಟ್ ಟೇಬಲ್ನಲ್ಲಿನ ಪ್ರವಾಹಗಳನ್ನು AI ಗೆ ಅಳವಡಿಸಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಡೇಟಾ ಶೀಟ್ಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದೆ.
- [ ] ಲೇಯರ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಮತ್ತು ಫೀಲ್ಡ್ ಸಾಲ್ವರ್ / ಜನರೇಟರ್ ಟೂಲ್ನೊಂದಿಗೆ ನಾನು ಪ್ರತಿರೋಧ / ಜಾಡಿನ ಅಗಲ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ.
- [ ] ನಾನು ಪ್ರತಿ ಹೆಜ್ಜೆಗುರುತನ್ನು ತಯಾರಕರ ಯಾಂತ್ರಿಕ ರೇಖಾಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದೆ.
- [ ] ನಾನು ಡಿಆರ್ಸಿ/ಇಆರ್ಸಿ, ಸಿಮ್ಯುಲೇಶನ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೋಟೋಟೈಪ್ ಮಾಪನ ಯೋಜನೆಯೊಂದಿಗೆ ಲೇಔಟ್ ಅನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಯೋಜಿಸಿದೆ.
- [ ] ನಾನು AI ಔಟ್ಪುಟ್ ಅನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಪೂರ್ವಭಾವಿಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿದ್ದೇನೆ, ಅಂತಿಮ ವಿನ್ಯಾಸವಲ್ಲ.