യൂണിറ്റുകൾ
1. ഇലക്ട്രോണിക്‌സ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് എഞ്ചിനീയറിംഗിലെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസിൻ്റെ ആമുഖം: അതിരുകൾ, മൂല്യനിർണ്ണയം, ഉത്തരവാദിത്തം, ധാർമ്മികത 2. സർക്യൂട്ട് ഡിസൈനിലും PCB ലേഔട്ട് പിന്തുണയിലും ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് 3. സിഗ്നൽ പ്രോസസ്സിംഗ്: ഫിൽട്ടറുകൾ, സാമ്പിൾ, ഫ്രീക്വൻസി അനാലിസിസ് 4. മോഡുലേഷൻ, ഡിജിറ്റൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, പിശക് വീണ്ടെടുക്കൽ 5. RF, ആൻ്റിന, ലിങ്ക് ബജറ്റ് വിശകലനം 6. എംബഡഡ് സിസ്റ്റങ്ങളിലും ഫേംവെയർ വികസനത്തിലും ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് 7. കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പ്രോട്ടോക്കോളുകളും നെറ്റ്‌വർക്ക് സ്റ്റാക്കും 8. നെറ്റ്‌വർക്ക് പ്രകടനത്തിലും ഒപ്റ്റിമൈസേഷനിലും ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് 9. ഇഎംസി/ഇഎംഐ, ടെസ്റ്റ്, മെഷർമെൻ്റ് എന്നിവയിൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് 10. പ്രവചന പരിപാലനത്തിലും ഉപകരണ ആരോഗ്യത്തിലും കൃത്രിമ ബുദ്ധി 11. സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആൻഡ് റെഗുലേറ്ററി റിസർച്ചിൻ്റെ പരിശോധന 12. പൈത്തണിനൊപ്പം AI യുടെ സിഗ്നൽ, ടെലികോം ഡാറ്റാ അനാലിസിസും ഫ്രണ്ടിയറുകളും
യൂണിറ്റ് 2 / 12

സർക്യൂട്ട് ഡിസൈനിലും PCB ലേഔട്ട് പിന്തുണയിലും ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ്

നേട്ടങ്ങൾ:

  • AI ഉപയോഗിച്ച് സ്‌കീമാറ്റിക്, കോംപോണൻ്റ് സെലക്ഷൻ, സപ്ലൈ/ഉപഭോഗ കണക്കുകൂട്ടൽ ഡ്രാഫ്റ്റുകൾ എന്നിവ ത്വരിതപ്പെടുത്താനും ഡാറ്റ ഷീറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് ക്രോസ്-വാലിഡേറ്റ് ചെയ്യാനും ഉള്ള കഴിവ്
  • AI പിന്തുണയോടെ PCB ലേഔട്ട്, ലെയർ സ്റ്റാക്കിംഗ്, സിഗ്നൽ ഇൻ്റഗ്രിറ്റി നിയമങ്ങൾ എന്നിവ അവലോകനം ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ്
  • ഡിആർസി, സിമുലേഷൻ, പ്രോട്ടോടൈപ്പ് മെഷർമെൻ്റ് എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് AI നിർദ്ദേശിച്ച സർക്യൂട്ട്/ലേഔട്ട് സൊല്യൂഷനുകൾ പരിശോധിക്കാനുള്ള കഴിവ്

ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് ഉൽപ്പന്നം രണ്ട് പ്രധാന ഘട്ടങ്ങളുടെ ഉൽപ്പന്നമാണ്: സ്കീമാറ്റിക്: ഘടകങ്ങളുടെയും കണക്ഷനുകളുടെയും ലേഔട്ടിൻ്റെയും ലോജിക്കൽ ഡ്രോയിംഗ് (ഈ ഘടകങ്ങൾ പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത സർക്യൂട്ട് ബോർഡിൽ ഭൗതികമായി ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്ന രീതി). ഡയഗ്രം "എന്ത് ബന്ധിപ്പിക്കണം" എന്ന് നിർണ്ണയിക്കുന്നു; "എവിടെ, എങ്ങനെ ബന്ധിപ്പിക്കും" എന്നത് ലേഔട്ടിൽ നിർണ്ണയിക്കപ്പെടുന്നു. രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളിലും AI ഒരു ആക്സിലറേറ്ററായി എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് ഈ യൂണിറ്റിൽ നിങ്ങൾ കാണും, എന്നാൽ ഡാറ്റാഷീറ്റ്, സിമുലേഷൻ, ഡിസൈൻ റൂൾ ചെക്ക് (DRC: മാനുഫാക്ചറബിലിറ്റി, ഇലക്ട്രിക്കൽ നിയമങ്ങളുടെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ചെക്ക്), പ്രോട്ടോടൈപ്പ് അളക്കൽ എന്നിവയിലൂടെ അന്തിമ തീരുമാനം എടുക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്. ഇവിടെ അടിസ്ഥാന പിരിമുറുക്കം എന്തെന്നാൽ, ഒരു സർക്യൂട്ട് എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കണമെന്ന് AI നന്നായി വിവരിക്കുന്നു, എന്നാൽ നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന യഥാർത്ഥ ഘടകങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥ പരിധികളും നിങ്ങളുടെ ബോർഡിൻ്റെ ഭൗതിക യാഥാർത്ഥ്യവും ഇത് അളക്കുന്നില്ല.

സർക്യൂട്ട് ഡിസൈനിൽ AI ശക്തമാണ്

ഡിസൈനിൻ്റെ "ചിന്തിക്കുന്ന" ഭാഗത്ത് AI ശക്തമാണ്: ടോപ്പോളജി ഓപ്ഷനുകൾ സൃഷ്ടിക്കൽ, ഒരു ബ്ലോക്ക് എങ്ങനെ നിർമ്മിക്കാമെന്ന് വിശദീകരിക്കുന്നു, ഒരു ഡാറ്റാഷീറ്റിൽ ഒരു ഫോർമുല പ്രയോഗിക്കുന്നതിനുള്ള ഘട്ടങ്ങൾ കാണിക്കുന്നു, ഒരു അക്കൗണ്ടിൻ്റെ അസ്ഥികൂടം നിർമ്മിക്കുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്, ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡറിൻ്റെ (രണ്ട് റെസിസ്റ്ററുകളുള്ള ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജിന് ആനുപാതികമായ ഒരു ലളിതമായ സർക്യൂട്ട്), ഒരു ലോ-പാസ് ഫിൽട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു op-amp ആംപ്ലിഫയർ ബ്ലോക്കിൻ്റെ ഡിസൈൻ ഘട്ടങ്ങൾ നൽകാം. മൈക്രോകൺട്രോളറിൻ്റെ പെരിഫറലുകളെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് ഏത് പിന്നുകളാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്, ഏത് ലൈനുകളാണ് ശബ്ദത്തോട് സെൻസിറ്റീവ് എന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാം. ഒരു പവർ ട്രീ സൃഷ്ടിക്കാൻ ഇത് നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നു: ഓരോ ബ്ലോക്കും ഏത് റെഗുലേറ്ററിൽ നിന്നാണ് നൽകുന്നത് എന്ന് കാണിക്കുന്ന ഒരു ഡയഗ്രം.

എന്നാൽ ഇവിടെ ഒരു നിർണായക വ്യത്യാസം വരുത്തേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്: AI നൽകുന്ന റെസിസ്റ്റർ മൂല്യം, കപ്പാസിറ്റർ മൂല്യം അല്ലെങ്കിൽ റെഗുലേറ്റർ തിരഞ്ഞെടുക്കൽ ഒരു ആരംഭ പോയിൻ്റാണ്. യഥാർത്ഥ മൂല്യം നിങ്ങളുടെ വോൾട്ടേജ്/കറൻ്റ്/ടോളറൻസ്, താപനില പരിധി, നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ഭാഗത്തിൻ്റെ ഡാറ്റാഷീറ്റ് എന്നിവയെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. ഒരു റെസിസ്റ്ററിൻ്റെ പവർ (വാട്ടേജ്), ഒരു കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ വോൾട്ടേജ് പ്രതിരോധം, ഡിസി ബയസ് ഇഫക്റ്റ് (അതിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി പ്രയോഗിച്ച വോൾട്ടേജിനൊപ്പം കുറയുന്നു), MOSFET-ൻ്റെ RDS(ഓൺ) മൂല്യം തുടങ്ങിയ വിശദാംശങ്ങൾ ഉൽപ്പന്നത്തിൽ പ്രധാനമാണ്, അവ ഡാറ്റ ഷീറ്റിൽ നിന്ന് മാത്രം പരിശോധിച്ചുറപ്പിക്കപ്പെടുന്നു.

വൈദ്യുതിയും വിതരണവും (വൈദ്യുതി സമഗ്രത) കണക്കുകൂട്ടൽ

ഒരു പവർ ബജറ്റ് സൃഷ്ടിക്കുക എന്നതാണ് ഏറ്റവും സാധാരണമായ ജോലികളിലൊന്ന്: ഓരോ ബ്ലോക്കും എത്ര കറൻ്റ് എടുക്കുന്നു, അതിനനുസരിച്ച് റെഗുലേറ്ററും വിതരണ പാതയും തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു. ഈ പട്ടിക സജ്ജീകരിക്കാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ AI-ന് കഴിയും, എന്നാൽ വരികളിലെ നിലവിലെ ഓരോ മൂല്യവും ആ ഘടകത്തിൻ്റെ ഡാറ്റാഷീറ്റിൽ നിന്നായിരിക്കണം; "ഇത് സാധാരണയായി ഇത്രയധികം വലിക്കുന്നു" എന്ന് AI പറയുന്നത് സാധൂകരണമല്ല.

നുറുങ്ങ്: പവർ ബജറ്റ് ടേബിൾ ഒരു "ശൂന്യമായ അസ്ഥികൂടം" (ഘടകം, ബ്ലോക്ക്, മിനിറ്റ്/സാധാരണ/മാക്സ് കറൻ്റ്, സോഴ്സ് കോളം) ആയി നിർമ്മിക്കാൻ AI-യെ അനുവദിക്കുക. തുടർന്ന് ഡാറ്റഷീറ്റിൽ നിന്ന് ഓരോ സെല്ലും സ്വയം പൂരിപ്പിക്കുക. അതിനാൽ AI സമയം ലാഭിക്കുന്നു, പക്ഷേ സംഖ്യകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല.

ഡീകൂപ്ലിംഗ്/ബൈപാസ് കപ്പാസിറ്ററുകൾ (ഡീകൂപ്ലിംഗ് കപ്പാസിറ്റർ: കപ്പാസിറ്റർ ഓരോ ചിപ്പിൻ്റെയും വിതരണ അറ്റത്തിനടുത്തായി സ്ഥാപിക്കുക, പെട്ടെന്നുള്ള നിലവിലെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുക, ശബ്ദം അടിച്ചമർത്തൽ എന്നിവ) സംബന്ധിച്ച പൊതു തത്ത്വങ്ങൾ (ചിപ്പിനോട് കഴിയുന്നത്ര അടുത്ത് വയ്ക്കുക, ചെറുതും വിശാലവുമായ ട്രെയ്‌സുകൾ ഉപയോഗിക്കുക, വ്യത്യസ്ത മൂല്യങ്ങൾ സമാന്തരമാക്കുക) AI-ന് നിങ്ങളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കാൻ കഴിയും. എന്നിരുന്നാലും, എത്ര, ഏത് മൂല്യം എന്ന ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരം ചിപ്പിൻ്റെ ഡാറ്റ ഷീറ്റിലെ ശുപാർശയെയും അതിൻ്റെ പ്രവർത്തന ആവൃത്തിയെയും ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു.

PCB ലേഔട്ടിലെ സിഗ്നൽ സമഗ്രത

കാർഡിൽ വികലമാകാതെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്ത് എത്തിച്ചേരാനുള്ള സിഗ്നലിൻ്റെ കഴിവാണ് സിഗ്നൽ സമഗ്രത. ഹൈ-സ്പീഡ് ഡിസൈനിൽ നാല് ആശയങ്ങൾ പതിവായി വരുന്നു:

  • റഫറൻസ്/ഗ്രൗണ്ട് പ്ലെയിൻ: സിഗ്നലിൻ്റെ റിട്ടേൺ കറൻ്റ് ഒഴുകുന്ന തുടർച്ചയായ ചെമ്പ് പാളി. അത് തടസ്സപ്പെട്ടാൽ, ശബ്ദവും റേഡിയേഷനും വർദ്ധിക്കും.
  • റിട്ടേൺ പാത്ത്: ഓരോ സിഗ്നൽ കറൻ്റിനും ഒരു റിട്ടേൺ പാത്ത് ഉണ്ട്; സിഗ്നൽ ട്രെയ്‌സിന് തൊട്ടുതാഴെയായി ഈ പാത തടസ്സമില്ലാതെ ഒഴുകണം.
  • ക്രോസ്‌സ്റ്റോക്ക്: ഒരു ട്രാക്കിൻ്റെ സിഗ്നൽ അയൽ ട്രാക്കിലേക്ക് കുതിക്കുന്നു. അവ തമ്മിലുള്ള ദൂരവും വിമാനത്തിൻ്റെ അടുപ്പവും അനുസരിച്ച് ഇത് കുറയുന്നു.
  • ഇംപെഡൻസ് നിയന്ത്രണം: ഹൈ-സ്പീഡ് ലൈനുകളിൽ, ഒരു പ്രത്യേക സ്വഭാവ ഇംപെഡൻസ് (ഉദാ. 50 Ω അല്ലെങ്കിൽ 100 ​​Ω ഡിഫറൻഷ്യൽ) നേടുന്നതിനായി ട്രെയ്‌സ് വീതിയും ലെയർ സ്റ്റാക്കിംഗും (സ്റ്റാക്ക്-അപ്പ്) കണക്കാക്കുന്നു.

ഈ തത്വങ്ങളെ ഒരു ചെക്ക്‌ലിസ്റ്റാക്കി മാറ്റുന്നതിൽ AI വളരെ മികച്ചതാണ്. നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ലേഔട്ട് വിവരിക്കുകയും "ഈ ലേഔട്ടിലെ സിഗ്നൽ സമഗ്രതയ്ക്കായി ഞാൻ എന്ത് അപകടസാധ്യതകൾ പരിശോധിക്കണം?" എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ കാർഡിൻ്റെ യഥാർത്ഥ ലെയർ സ്റ്റാക്കും നിർമ്മാതാവിൻ്റെ കഴിവും അനുസരിച്ച് ഫീൽഡ് സോൾവർ അല്ലെങ്കിൽ ജനറേറ്റർ കണക്കുകൂട്ടൽ ഉപകരണമാണ് ട്രെയ്സ് വീതി, ക്ലിയറൻസ്, ഇംപെഡൻസ് മൂല്യങ്ങൾ എന്നിവ നിർണ്ണയിക്കുന്നത്; "50 Ω ന് 0.3 എംഎം ട്രെയ്സ്" പോലെയുള്ള AI നൽകുന്ന ഒരു മൂല്യം തീർച്ചയായും പരിശോധിക്കേണ്ടതാണ്, കാരണം അത് പാളിയുടെ കനവും മെറ്റീരിയലും ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു.

മൂന്ന് മിനി കേസുകൾ

കേസ് 1 - ഡിസി ബയസ് ട്രാപ്പ്. ഒരു ഡിസൈനർ AI ശുപാർശ ചെയ്യുന്ന "10 µF, 6.3 V, X7R സെറാമിക് കപ്പാസിറ്റർ" ഉപയോഗിച്ച് 3.3 V ലൈൻ ഫിൽട്ടർ ചെയ്യുന്നു. കാർഡ് പ്രതീക്ഷിച്ചതിലും ശബ്‌ദമാണ്. അളക്കുമ്പോൾ, ഈ ചെറിയ പാക്കേജ് കപ്പാസിറ്ററിന് 3.3 V (DC ബയസ് ഇഫക്റ്റ്) താഴെ അതിൻ്റെ ഫലപ്രദമായ ശേഷിയുടെ പകുതിയിലധികം നഷ്ടപ്പെടുന്നതായി കാണുന്നു. ഡാറ്റാ ഷീറ്റിലെ കപ്പാസിറ്റി-വോൾട്ടേജ് കർവ് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ, ഫലപ്രദമായ മൂല്യം ~4 µF ആയി താഴുന്നത് കാണാം. AI ഒരു പൊതു മൂല്യം നൽകിയിരുന്നു; ഡാറ്റാഷീറ്റ് വക്രത്തിൽ നിന്ന് മാത്രമേ യഥാർത്ഥ സ്വഭാവം വ്യക്തമാകൂ.

കേസ് 2 - വെട്ടിച്ചുരുക്കിയ ഗ്രൗണ്ട് പ്ലെയിൻ. ഒരു എഞ്ചിനീയർ അതിൻ്റെ ലേഔട്ട് AI-ക്ക് വിവരിക്കുന്നു, "ഒരു ഹൈ-സ്പീഡ് സിഗ്നൽ ലൈൻ താഴെയുള്ള ഗ്രൗണ്ട് പ്ലെയിനിലെ പിളർപ്പിലൂടെ കടന്നുപോകുന്നു" എന്ന് സൂചിപ്പിച്ചു. ഇത് മടക്കയാത്രയുടെ നീളം കൂട്ടുകയും റേഡിയേഷനും ശബ്ദവും ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുമെന്നും സ്ലിറ്റിലൂടെ ലൈൻ കടക്കുകയോ ബ്രിഡ്ജ് കപ്പാസിറ്റർ ഇടുകയോ ചെയ്യരുതെന്നും AI ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു. എഞ്ചിനീയർ ഇത് ഒരു മുന്നറിയിപ്പായി എടുക്കുന്നു, ബോർഡിൻ്റെ 3D വ്യൂവിൽ സ്ലിറ്റ് ദൃശ്യപരമായി പരിശോധിച്ച് ലൈൻ റീറൂട്ട് ചെയ്യുന്നു. ഇവിടെ AI ഒരു ചെക്ക്‌ലിസ്റ്റായി പ്രവർത്തിച്ചു; അളക്കാവുന്ന ന്യായീകരണത്തോടെയാണ് എഞ്ചിനീയർ തീരുമാനമെടുത്തത്.

കേസ് 3 - തെറ്റായ പാക്കറ്റ് പൊരുത്തം. ഒരു കണക്ടറിനായി (ബോർഡിലെ സോൾഡർ ഐലൻഡ് പാറ്റേൺ) ഒരു "പാദമുദ്ര" സൃഷ്ടിക്കാൻ ഒരു ഇൻ്റേൺ AI-യോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നു. യുക്തിസഹമെന്ന് തോന്നുന്ന അളവുകൾ AI നൽകുന്നു. നിർമ്മാതാവിൻ്റെ മെക്കാനിക്കൽ ഡ്രോയിംഗുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്താതെ ഇൻ്റേൺ ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നു; കാർഡുകൾ എത്തുമ്പോൾ, കണക്റ്റർ അനുയോജ്യമല്ല. നിർമ്മാതാവിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക മെക്കാനിക്കൽ ഡ്രോയിംഗിൽ നിന്ന് ഓരോ കാൽപ്പാടുകളും പദാനുപദമായി പരിശോധിക്കുന്നതാണ് ശരിയായ സമീപനം; AI- ന് ഒരിക്കലും സ്വന്തമായി കാൽപ്പാടുകളുടെ ഉത്പാദനം നിർത്താൻ കഴിയില്ല.

പകർത്താവുന്ന പ്രോംപ്റ്റ് ടെംപ്ലേറ്റുകൾ

പവർ ബജറ്റ് അസ്ഥികൂട ടെംപ്ലേറ്റ്"ഇനിപ്പറയുന്ന ബ്ലോക്കുകൾക്കായി ഒരു ശൂന്യമായ പവർ ബജറ്റ് ടേബിൾ അസ്ഥികൂടം സൃഷ്ടിക്കുക: [ലിസ്‌റ്റ് ബ്ലോക്കുകൾ/ചിപ്പുകൾ]. നിരകൾ: ഘടകം, വിതരണ വോൾട്ടേജ്, മിനി/സാധാരണ/പരമാവധി കറൻ്റ്, ഉറവിടം (ഡാറ്റാഷീറ്റ് പേജ് നമ്പർ), ശ്രദ്ധിക്കുക. ഓരോ കറൻ്റിലും പ്രസക്തമായ ഡാറ്റ പൂരിപ്പിക്കേണ്ട സംഖ്യാ മൂല്യങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുക; മൊത്തത്തിലുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പും അവസാനം റെഗുലേറ്റർ തിരഞ്ഞെടുപ്പും എടുക്കണം."

സിഗ്നൽ ഇൻ്റഗ്രിറ്റി ചെക്ക്‌ലിസ്റ്റ് ടെംപ്ലേറ്റ് "ഇനിപ്പറയുന്ന ലേഔട്ട് പരിഗണിക്കുക: [ബോർഡ് വിവരണം; ലെയറുകളുടെ എണ്ണം, ഫാസ്റ്റ്‌ലൈനുകൾ, സെൻസിറ്റീവ് അനലോഗ് ബ്ലോക്കുകൾ]. സിഗ്നൽ സമഗ്രതയും പവർ ഇൻ്റഗ്രിറ്റിയും ഞാൻ പരിശോധിക്കേണ്ട അപകടസാധ്യതകളുടെ രൂപരേഖ തയ്യാറാക്കുക, ഇനം അനുസരിച്ച് ഇനം: ഗ്രൗണ്ട് പ്ലെയിൻ തുടർച്ച, റിട്ടേൺ പാത്ത്, ക്രോസ്-അപ്പ്, പ്ലെയ്‌സ്‌മെൻ്റ് ചേർപ്പ് ഓരോ ഇനത്തിൻ്റെയും കൃത്യമായ ട്രെയ്സ് "വീതം/ഇമ്പഡൻസ് മൂല്യം നൽകുക."

ഘടകം തിരഞ്ഞെടുക്കൽ അന്വേഷണ ടെംപ്ലേറ്റ്"ഇനിപ്പറയുന്ന ബ്ലോക്കിനായി ഒരു ഘടകം തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പരിശോധിക്കേണ്ട ഡാറ്റാഷീറ്റ് പാരാമീറ്ററുകൾ ലിസ്റ്റുചെയ്യുക: [ബ്ലോക്ക് വിവരണം, ഉദാ. ബക്ക് റെഗുലേറ്റർ]. ഓരോ പാരാമീറ്ററിനും, അത് എന്തുകൊണ്ട് പ്രധാനമാണ് എന്നും ഏത് പ്രവർത്തന സാഹചര്യത്തിലാണ് അത് നിർണായകമാണെന്നും എഴുതുക (ഉദാ. താപനില, DC ബയസ്, RDS-ഓൺ തിരഞ്ഞെടുക്കുക). ഡാറ്റാഷീറ്റിൽ നിന്ന്."

സ്‌കീം റിവ്യൂ ടെംപ്ലേറ്റ് "ചുവടെയുള്ള സ്കീമാറ്റിക് വിവരണം അവലോകനം ചെയ്‌ത് ചോദ്യ ഫോമിൽ സാധ്യമായ പിശകുകൾക്കായി ആവശ്യപ്പെടുക (ഉദാ. 'ഈ പിന്നിന് ഒരു പുൾ-അപ്പ് റെസിസ്റ്റർ ആവശ്യമുണ്ടോ', 'റെഗുലേറ്റർ മിനിമം ലോഡ് കറൻ്റ് നൽകുന്നുണ്ടോ'). സമ്പൂർണ്ണ ശരി/തെറ്റ് എന്ന് പറയരുത്; ഇത് എനിക്ക് ചോദ്യങ്ങളുടെ ഒരു ലിസ്റ്റ് പോപ്പ് അപ്പ് ചെയ്യും.

ദുർബലമായ പ്രോംപ്റ്റ് / ശക്തമായ പ്രോംപ്റ്റ്

ദുർബലമായ പ്രോംപ്റ്റ്: "3.3 V-ന് ഞാൻ ഏത് കപ്പാസിറ്റർ ഇടണം?"

ശക്തമായ നിർദ്ദേശം: "എന്തൊക്കെ മാനദണ്ഡങ്ങൾ (കപ്പാസിറ്റി, വോൾട്ടേജ് മാർജിൻ, ഡിസി ബയസ് ഇഫക്റ്റ്, ഡൈഇലക്‌ട്രിക് തരം എന്നിവയെ പ്രതിരോധിക്കുമെന്ന് വിശദീകരിക്കുക

ദുർബലമായ പ്രോംപ്റ്റ് ഒരൊറ്റ മൂല്യം ഉണ്ടാക്കാൻ നിങ്ങളെ ക്ഷണിക്കുന്നു; ശക്തമായ പ്രോംപ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ശരിയായ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്ന ഒരു മാർക്വീ നൽകുന്നു.

സർക്യൂട്ട്/പിസിബി ഡിസൈനിലെ പരിശോധന പാളികൾ

പാളി

എന്ത് ചെയ്യുന്നു

AI യുടെ പങ്ക്

ഡാറ്റാഷീറ്റ്

ഘടകത്തിൻ്റെ യഥാർത്ഥ അതിരുകൾ നൽകുന്നു

പാരാമീറ്റർ ലിസ്റ്റും ചോദ്യവും സൃഷ്ടിക്കുന്നു

സിമുലേഷൻ (SPICE)

സർക്യൂട്ട് സ്വഭാവം സംഖ്യാപരമായി പ്രവചിക്കുന്നു

ഔട്ട്‌പുട്ട് ഇൻസ്റ്റാളേഷനും നെറ്റ്‌ലിസ്റ്റ് ഔട്ട്‌ലൈനും

DRC/ERC

ഉൽപ്പാദനക്ഷമതയും ഇലക്ട്രിക്കൽ റൂൾ പരിശോധനയും

പരിശോധിക്കേണ്ട നിയമങ്ങളുടെ ഒരു ലിസ്റ്റ് നൽകുന്നു

പ്രോട്ടോടൈപ്പ് അളവ്

യഥാർത്ഥ കാർഡിൽ ശരിയാക്കുന്നു

മെഷർമെൻ്റ് പ്ലാനും ടെസ്റ്റ് പോയിൻ്റും ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു

മുന്നറിയിപ്പ്: സ്‌പൈസ് സിമുലേഷൻ (ഗണിത മാതൃക ഉപയോഗിച്ച് സർക്യൂട്ട് പരിഹരിക്കുന്നത്) പോലും മോഡലിൻ്റെ കൃത്യത പോലെ മികച്ചതാണ്. AI സ്ഥാപിച്ച സിമുലേഷൻ യഥാർത്ഥ ഘടക മോഡലുകളും പരാദ ഇഫക്റ്റുകളും (ട്രേസുകളുടെ പ്രതിരോധം/ഇൻഡക്‌ടൻസ്) കണക്കിലെടുക്കാതെ യാഥാർത്ഥ്യത്തിന് ഉറപ്പുനൽകുന്നില്ല.

സാധാരണ തെറ്റുകൾ

  • ഡാറ്റാഷീറ്റിനൊപ്പം AI നൽകിയ ഘടക മൂല്യം പരിശോധിക്കുന്നില്ല. ഡിസി ബയസ്, താപനില, പവർ പരിധികൾ എന്നിവ ഉൽപ്പന്നത്തിന് നിർണ്ണായകമാണ്.
  • ലെയർ സ്റ്റാക്കിങ്ങിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്രമായ ഇംപെഡൻസ്/ട്രേസ് വീതി പരിഗണിക്കുന്നു. മെറ്റീരിയലും കനവും അനുസരിച്ച് മൂല്യം വ്യത്യാസപ്പെടുന്നു; സോൾവർ/ജനറേറ്റർ ടൂൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഏരിയ കണക്കാക്കുന്നത്.
  • മെക്കാനിക്കൽ ഡ്രോയിംഗ് ഉപയോഗിച്ച് കാൽപ്പാടുകൾ പരിശോധിക്കുന്നില്ല. തെറ്റായ സോൾഡർ ഐലൻഡ് പാറ്റേൺ മുഴുവൻ ബോർഡും ട്രാഷ് ചെയ്യും.
  • ഡിആർസി പാസ്സായാൽ ഡിസൈൻ പൂർത്തിയായതായി കണക്കാക്കുന്നു. DRC നിയമങ്ങൾ പാസാക്കിയാലും, സിഗ്നൽ ഇൻ്റഗ്രിറ്റിയും താപ സ്വഭാവവും വെവ്വേറെ പരിശോധിക്കും.
  • പ്രോട്ടോടൈപ്പിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് AI-യുടെ SPICE ഫലം ഇടുന്നു. ഒരു സിമുലേഷൻ ഒരു പ്രവചനമാണ്; അവസാനമായി പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ അളവാണ്.

ചുരുക്കത്തിൽ

ഈ യൂണിറ്റിൽ നിങ്ങൾ സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രം, പവർ ബജറ്റ്, പിസിബി ലേഔട്ട് എന്നിവയിൽ ഒരു ആക്സിലറേറ്ററായും ചെക്ക്‌ലിസ്റ്റ് ജനറേറ്ററായും AI-യെ സ്ഥാപിച്ചു. AI ടോപ്പോളജി നിർദ്ദേശിക്കുന്നു, സ്കാർഫോൾഡ് കണക്കുകൂട്ടലുകൾ, സിഗ്നൽ ഇൻ്റഗ്രിറ്റി റിസ്കുകൾ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു, അവലോകന ചോദ്യങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഓരോ ഘടക മൂല്യവും ഡാറ്റ ഷീറ്റിൽ നിന്നും, ലെയർ സ്റ്റാക്ക് കണക്കുകൂട്ടലിൽ നിന്നുള്ള എല്ലാ ഇംപെഡൻസ്/ട്രേസ് മൂല്യവും, മെക്കാനിക്കൽ ഡ്രോയിംഗിൽ നിന്നുള്ള ഓരോ കാൽപ്പാടും, DRC, സിമുലേഷൻ, പ്രോട്ടോടൈപ്പ് മെഷർമെൻ്റ് എന്നിവയിൽ നിന്നുള്ള ഓരോ ഡിസൈൻ തീരുമാനവും പരിശോധിച്ചുറപ്പിക്കുന്നു. "നിങ്ങൾക്ക് നമ്പറുകൾ നൽകുന്നു" എന്നതിന് പകരം "നിങ്ങളെ ശരിയായ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന" ഒരു പങ്കാളിയായി AI ഉപയോഗിക്കുക.

ആപ്ലിക്കേഷൻ ടാസ്ക്

ഒരു ചെറിയ സർക്യൂട്ട് ബ്ലോക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കുക (ഉദാ. ഒരു ബക്ക് റെഗുലേറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെൻസർ ഇൻ്റർഫേസ്). ആദ്യം "ഘടകം തിരഞ്ഞെടുക്കൽ ചോദ്യം" ടെംപ്ലേറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് AI-യിൽ നിന്ന് നിയന്ത്രിക്കേണ്ട ഡാറ്റാഷീറ്റ് പാരാമീറ്ററുകൾ എക്‌സ്‌ട്രാക്റ്റുചെയ്യുക. തുടർന്ന് "പവർ ബജറ്റ് അസ്ഥികൂടം" ടെംപ്ലേറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് ഒരു ശൂന്യ പട്ടിക സജ്ജീകരിച്ച് യഥാർത്ഥ ഡാറ്റാഷീറ്റുകളിൽ നിന്ന് രണ്ട് ഘടകങ്ങളുടെ മൂല്യങ്ങൾ പൂരിപ്പിക്കുക. അവസാനമായി, വിന്യാസ അപകടസാധ്യതകൾ ലിസ്റ്റുചെയ്യുന്നതിന് "സിഗ്നൽ ഇൻ്റഗ്രിറ്റി ചെക്ക്‌ലിസ്റ്റ്" ടെംപ്ലേറ്റ് ഉപയോഗിക്കുക കൂടാതെ നിങ്ങൾ ഓരോന്നും എങ്ങനെ പരിശോധിക്കുമെന്ന് എഴുതുക.

ചെക്ക്ലിസ്റ്റ്

  • [ ] ഡാറ്റാഷീറ്റിൽ നിന്ന് നിർദ്ദേശിച്ച എല്ലാ ഘടക മൂല്യവും ഞാൻ പരിശോധിച്ചു (ഡിസി ബയസ്, താപനില, പവർ ഉൾപ്പെടെ).
  • [ ] ഞാൻ പവർ ബജറ്റ് ടേബിളിലെ കറൻ്റുകളെ AI യുമായി പൊരുത്തപ്പെടുത്തില്ല, പക്ഷേ ഡാറ്റ ഷീറ്റുകളിൽ നിന്ന് അവ പൂരിപ്പിച്ചു.
  • [ ] ലെയർ സ്റ്റാക്കും ഫീൽഡ് സോൾവർ/ജനറേറ്റർ ടൂളും ഉപയോഗിച്ച് ഞാൻ ഇംപെഡൻസ്/ട്രേസ് വീതി മൂല്യങ്ങൾ കണക്കാക്കി.
  • [ ] ഞാൻ ഓരോ കാൽപ്പാടുകളും നിർമ്മാതാവിൻ്റെ മെക്കാനിക്കൽ ഡ്രോയിംഗുമായി താരതമ്യം ചെയ്തു.
  • [ ] ഡിആർസി/ഇആർസി, സിമുലേഷൻ, പ്രോട്ടോടൈപ്പ് മെഷർമെൻ്റ് പ്ലാൻ എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് ലേഔട്ട് പരിശോധിക്കാൻ ഞാൻ പദ്ധതിയിട്ടു.
  • [ ] ഞാൻ AI ഔട്ട്‌പുട്ട് പരിശോധിച്ചുറപ്പിക്കേണ്ട പ്രാഥമികമായി അടയാളപ്പെടുത്തി, അന്തിമ രൂപകൽപ്പനയല്ല.