エレクトロニクス設計の範囲と複雑さが増大し続けるなか、製品設計サイクル全体にわたるE-CADエンジニアとM-CADエンジニアのコラボレーションが重要になっています。欧州委員会の報告によると、製品が環境に与える影響の80%超は設計段階で決まるとされています。E-CADとM-CADの統合コラボレーション環境により、電気設計チームと機械設計チームはリアルタイムで連携し、フォームファクターの厳しい制約の中でエレクトロニクス設計を最適化しながら、品質、信頼性、性能の要件を満たすことができます。
この60年間で計算能力は1兆倍向上し、設計はシリコン原子5個分に相当するナノメートル・スケールにまで微細化しました。従来の2D ICは物理的な限界に達しているものの、3D ICと最先端のICパッケージングを実現するには高度な機械設計統合が必要です。
現代の製品は「より小さく、より高密度で、より高速」であるため、製造前に電気機械の互換性に対処する必要があります。コンポーネントと筐体が最初から完璧に連携するように、機械領域と電子領域を早期に同期させる必要があります。
製品が環境に与える影響の80%超が設計段階で決定されることを考えると、より少ない資源で消費エネルギーをできるだけ抑え、簡単にリサイクルできる持続可能な製品を生み出すには、電子工学と機械工学の両方が等しく重要です。
AIは、完成した設計案からパターンを掘り起こし、複雑なプロセス全般でエンジニアを導くことで、エレクトロニクス設計を変革しています。これにより、再利用可能な知識を習得できるため、PCB設計の学習曲線を早めるのに役立ちます。
最適とは言えないコラボレーションをしている組織は、本来であれば避けられた問題の対応に追加のリソースを投入しなければならないばかりか、新製品の目標を達成できません。とりわけ、設計変更が物理プロトタイプの作製後に発生すると、法外なコストがかかる可能性があります。成功する企業はどのように設計手法を変革しているのか、本ホワイトペーパーをお読みください