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基板設計を磨く

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プリント基板設計で失敗しないチェックリスト|重要ポイントと工程ごとの確認手順

プリント基板設計で失敗を防ぐためのチェックポイントを工程別に解説。回路図、部品配置、配線、DRCまで実務で使えるチェックリストを表形式で紹介。初心者にもわかりやすく解説します。
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試作基板と量産基板の違いとは?設計から量産までの流れと失敗例

基板設計では、「試作基板」と「量産基板」という言葉が当たり前のように使われます。しかし、両者の違いを十分に理解しないまま作業を進めると、量産段階で思わぬトラブルにつながることがあります。試作では問題なく動作していたにもかかわらず、量産に入っ...
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基板設計の仕事が楽になる|Copilotを実務補助として使ってみた話

基板設計の現場で Copilot をどのように使っているのかを、実務目線で紹介します。データシートの翻訳やメール作成など、設計を支える補助としての AI 活用と、仕事を奪われないための距離感についてまとめています。
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基板設計者が成長を止めないための自己評価チェックリスト|現場経験からわかる改善ポイント

基板設計の成長が止まったと感じたときに見直したい自己評価のポイントを解説。現場経験をもとに、成長を加速させる考え方と具体的なチェックリストを紹介します。
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SI解析とは何か?高速デジタル回路設計に欠かせない基礎知識を解説

高速デジタル回路設計に欠かせないSI解析(Signal Integrity解析)について、基礎知識から信号品質問題、設計現場での重要性と活用方法までを分かりやすく解説します。
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PCB設計で知っておきたい!プリント基板での信号の速度と配線の関係

高速化が進む電子機器の世界では、わずかな信号遅延が製品性能を左右します。プリント基板(PCB)上を流れる電気信号は、回路間を超高速で伝わりますが、その速度は素材や構造によって変化します。特にDDRメモリやPCIe、USBなどの高速通信規格で...
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基板設計が「自分との戦い」になる理由|設計者が感じるプレッシャーと向き合い方

基板設計がなぜ「自分との戦い」になるのか。設計者が感じる判断の重さやプレッシャー、不安の正体を実体験ベースで解説します。技術論では語られにくい設計者のメンタル面にフォーカスしたコラムです。
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実践的な基板配線のコツ、知識ゼロからのステップアップ

基板設計に挑戦してみたいけれど、どこから手を付ければ良いのか分からない――そんな初心者の方は少なくありません。電子回路を正しく動作させるためには、単に部品を並べるだけでなく、信号の流れや電源の安定性を考慮した配線技術が欠かせません。本記事で...
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IDFファイルの基礎知識:理解と活用法

電子機器の開発では、電気設計と機械設計の間でデータを正確かつ効率的にやり取りすることが欠かせません。その橋渡し役となるのが「IDFファイル」です。基板の形状やサイズ、部品の配置や高さ情報までを記録できるこのフォーマットは、異なるCADソフト...
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プリント基板設計で失敗しない!必須チェックポイントと初心者〜実務者の注意点まとめ

プリント基板設計で失敗を防ぐための必須チェックポイントを、設計者の視点でわかりやすく解説。初心者から実務者まで役立つ注意点と品質向上の考え方をまとめました。
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基板コストを左右するワークサイズと加工余白の知識

プリント基板の設計や製造において、「ワークサイズ」は見積金額や量産時のコスト、さらには品質の安定性にまで影響を及ぼす重要な要素です。しかし、設計段階では回路や外形寸法に意識が向きやすく、ワークサイズや面付け条件については後回しにされがちです...
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リンギングとオーバーシュートの違いとは?

基板設計の傍らでSI解析を行うことがあります。電子回路の設計や評価をしていると、信号波形が思ったように出ずに悩んだ経験はありませんか。特に基板の高速化が進む今、わずかな波形の乱れが回路全体の誤動作や製品不具合につながるケースが増えています。...
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プルアップ抵抗を使いこなそう:初心者向けガイド

SI解析でプルアップ抵抗の最適な抵抗値を調べている時にLowレベルの波形が0Vから浮き上がっていることに気付き、「どうしてだろう?」と疑問に思いプルアップ抵抗について調べて分かったことをまとめてみました。電子回路やデジタル回路を安定して動作...
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ミアンダ配線の工夫で信号遅延を最小限に抑える

電子回路の高速化が進む現代において、わずかな信号遅延がシステム全体の動作に影響を与えるようになりました。特にDDRメモリやPCI Expressなどの高速通信規格では、ピコ秒単位のタイミング誤差が致命的なエラーを引き起こす可能性があります。...
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IBISモデルとは?基礎知識とシミュレーション活用方法をわかりやすく解説

本記事では、伝送線路シミュレーションで重要な役割を果たすIBISモデルについて、その基本的な仕組みと特徴を解説します。IBISモデルとはIBIS(Input/Output Buffer Information Specification)モ...
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拡張子 .cirとは

拡張子 .cir は、電子回路設計やシミュレーションに用いられるテキスト形式のファイルSPICEモデルの一つです。拡張子 .cir ファイルは、電子回路の設計およびシミュレーションに広く使用されるテキストベースのファイル形式であり、さまざま...
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ARMとRISC-Vの違いについて

はじめに近年、プロセッサ市場においてARMとRISC-Vのアーキテクチャが注目を集めています。ARMはスマートフォンや組み込み機器など幅広い分野で採用されており、そのライセンスモデルによって高い市場シェアを維持しています。一方、RISC-V...
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ガーバーデータから部品座票を出力する方法

ガーバーデータから部品座標データを直接出力することはできません。本記事では基板設計CADを使い、ガーバーデータを元にマウンタ用の部品座標データを作成する具体的な手順を解説します。
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基板認識マーク(フィデューシャルマーク)

基板認識マーク(フィデューシャルマーク)は、プリント基板(PCB)設計において不可欠な要素の一つです。基板認識マークは、表面実装技術(SMT)を用いた部品実装時に、実装機が基板の正確な位置を把握するために使用されます。適切な配置と設計が求め...
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プリント基板の面付け(パネライズ)について

この記事では、プリント基板の面付け(パネライズ)について紹介しています。プリント基板の面付けは、製造の効率化やコスト削減、実装の安定性向上において非常に重要な技術です。面付けを適切に設計することで、小型基板の扱いやすさが向上し、基板の配置最...
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