Automatisierung des Systementwurfs
Xpedition ermöglicht es dem Projektarchitekten, die Hardwarebeschreibung auf der logischen Systemebene bis hin zur logischen/PCB-Ebene zu definieren und zu erfassen, einschließlich der logischen Definition von Drähten, Kabeln und Rückplatinen.
Das Cockpit ist in erster Linie darauf ausgerichtet, die gesamte Systemkonnektivität zu erfassen, und erstreckt sich auf andere Bereiche, wie z. B. die Entwurfsvalidierung und Anforderungsverfolgung. Die Integration mit dem Datenmanagement-Backbone bietet eine umfassende Infrastruktur zur sicheren Verwaltung des komplexen Entwicklungsprozesses vieler einzelner Projektkomponenten durch Revisionsmanagement, Zugriffskontrolle und Freigabe- und Informationsmanagement von laufenden Systemdesigndaten, einschließlich Einzelplatinen- und Kabeldesigns.
Systemdefinition
Die Systemdefinitionsfunktionen ermöglichen es einem Systemdesigner, die Entwurfsabsicht des Systemingenieurs zu visualisieren und umzusetzen, um eine optimale Funktionsposition und Interkonnektivität im gesamten System zu schaffen. Das Schlüsselelement in der Systemdefinition ist ein logisches Board. Designer definieren logische Platinen auf der Ebene der logischen Systemansicht, indem sie einfach Blöcke und integrierte Anschlüsse auf Systemebene gruppieren. Dieser Prozess ist unkompliziert und sehr intuitiv. Der Designer partitioniert einfach Systemfunktionen mithilfe von Blöcken auf Systemebene, die später im PCB-Design die Rolle regulärer hierarchischer Blöcke spielen. Der Designer kann den Block auf Systemebene lokal erstellen, ihn aus der Unternehmensbibliothek platzieren oder den vorhandenen PCB-Designteil wiederverwenden.
Kabeldesign
Xpedition unterstützt die Definition und Optimierung von Kabelverbindungen, MCAD-Integration und -Management bis hin zu Stücklisten und Fertigungszeichnungen.
Systemmodellierung
Xpedition ermöglicht es Ingenieuren, virtuelle Prototypen von Mehrplatinensystemen für mechatronisches Verhalten, Signal-/Leistungs-/Wärmeleistung und Herstellbarkeit zu erstellen.
Wiederverwendung des Systemdesigns
In den meisten Fällen haben Designer eine zugehörige Dokumentation, die zusammen mit bestimmten Elementen des Systemdesigns aufbewahrt werden muss. Die Xpedition Mehrplatinen-Systemdesignlösung ermöglicht es Designern, zusätzliche Informationen zu spezifizieren und Systemobjekten, wie z. B. Blöcken auf Systemebene, weitere Details hinzuzufügen. Der Vorteil dieser Funktion besteht darin, dass die Daten intakt bleiben und Designer problemlos darauf zugreifen können, selbst in einer sich dynamisch ändernden Umgebung.
Designer können auch vorhandenes geistiges Eigentum nutzen, indem sie Microsoft Visio-Daten importieren und in das Systemdesign einbetten. Diese Funktion geht über das einfache Verknüpfen und Einbetten von Objekten hinaus, indem die Visio-Objekte in reguläre Xpedition-Systemdesignobjekte konvertiert werden. Designer können dann die einzelnen Objekte vollständig bearbeiten und modifizieren.
Kollaboratives, gleichzeitiges Design
Xpedition und sein Work-in-Progress-Design-Management-Hub heben die technische Zusammenarbeit auf ein neues Niveau. Das Design von Mehrplatinensystemen ist ein Geschäftsprozess, der zahlreiche Disziplinen umfasst. Xpedition sorgt für die Integration zwischen diesen Disziplinen, indem nur wichtige Daten zwischen ihnen weitergegeben werden. Das Tool versteht, wie Elemente in einer Disziplin von Elementen in einer anderen Disziplin abhängen, und es gibt Benachrichtigungen, wenn sich ein abhängiges Element ändert. Das Tool befreit Konstruktionsdaten vom Desktop und bietet eine kontrollierte, einheitliche Datenspeicherung. Die Xpedition-Lösung für das Design von Mehrplatinensystemen bietet einen All-Domain-Collaboration-Client, der die versionierten, vereinheitlichten Daten mit Benachrichtigung, Gegenprüfung, Markierung und Kommentaren verwendet. Die Lösung bietet ein konsistentes, integriertes Designprozessmanagement.
Tauchen Sie tiefer in dieses Thema ein

Als Best Practice implementieren Sie modellbasiertes Systems Engineering zur systemübergreifenden Optimierung in Bezug auf Größe und Leistung. Lesen Sie mehr in unserem Multiboard-Design-Blog oder hören Sie sich unsere an Podcast zum PCB-Design mit mehreren Leiterplatten.