哈哈哈哈哈操欧洲电影,久草网在线,亚洲久久熟女熟妇视频,麻豆精品色,久久福利在线视频,日韩中文字幕的,淫乱毛视频一区,亚洲成人一二三,中文人妻日韩精品电影

0
  • 聊天消息
  • 系統(tǒng)消息
  • 評(píng)論與回復(fù)
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學(xué)習(xí)在線課程
  • 觀看技術(shù)視頻
  • 寫(xiě)文章/發(fā)帖/加入社區(qū)
會(huì)員中心
創(chuàng)作中心

完善資料讓更多小伙伴認(rèn)識(shí)你,還能領(lǐng)取20積分哦,立即完善>

3天內(nèi)不再提示

談?wù)勲娫赐暾苑抡娴谋匾?/h1>

電源完整性(PI,Power Integrity)就是為板級(jí)系統(tǒng)提供一個(gè)穩(wěn)定可靠的電源分配系統(tǒng)(PDS)。實(shí)質(zhì)上是要使系統(tǒng)在工作時(shí),電源、地噪聲得到有效的控制,在一個(gè)很寬的頻帶范圍內(nèi)為芯片提供充足的能量,并充分抑制芯片工作時(shí)所引起的電壓波動(dòng)、輻射及串?dāng)_。

本文將主要談?wù)勲娫赐暾?a target="_blank">仿真的必要性。

隨著超大規(guī)模集成電路工藝的發(fā)展,芯片工作電壓越來(lái)越低,而工作速度越來(lái)越快,功耗越來(lái)越大,單板的密度也越來(lái)越高,因此對(duì)電源供應(yīng)系統(tǒng)在整個(gè)工作頻帶內(nèi)的穩(wěn)定性提出了更高的要求。電源完整性設(shè)計(jì)的水平直接影響著系統(tǒng)的性能,如整機(jī)可靠性,信噪比與誤碼率,及EMI/EMC等重要指標(biāo)。板級(jí)電源通道阻抗過(guò)高和同步開(kāi)關(guān)噪聲SSN過(guò)大會(huì)帶來(lái)嚴(yán)重的電源完整性問(wèn)題,這些會(huì)給器件及系統(tǒng)工作穩(wěn)定性帶來(lái)致命的影響。PI設(shè)計(jì)就是通過(guò)合理的平面電容、分立電容、平面分割應(yīng)用確保板級(jí)電源通道阻抗?jié)M足要求,確保板級(jí)電源質(zhì)量符合器件及產(chǎn)品要求,確保信號(hào)質(zhì)量及器件、產(chǎn)品穩(wěn)定工作。

電源完整性PI與信號(hào)完整性SI的相互影響:從整個(gè)仿真領(lǐng)域來(lái)看,剛開(kāi)始大家都把注意力放在信號(hào)完整性上,但是實(shí)際上電源完整性和信號(hào)完整性是相互影響相互制約的。電源、地平面在供電的同時(shí)也給信號(hào)線提供參考回路,直接決定回流路徑,從而影響信號(hào)的完整性;同樣信號(hào)完整性的不同處理方法也會(huì)給電源系統(tǒng)帶來(lái)不同的沖擊,進(jìn)而影響電源的完整性設(shè)計(jì)。所以對(duì)電源完整性和信號(hào)的完整性地融會(huì)貫通是很有益處的。設(shè)計(jì)工程師在掌握了信號(hào)完整性設(shè)計(jì)方法之后,充實(shí)電源完整性設(shè)計(jì)知識(shí)顯得很有必要。

電源完整性研究的內(nèi)容:電源完整性仿真的內(nèi)容很多,但主要的幾個(gè)方面如下:

1:板級(jí)電源通道阻抗仿真分析,在充分利用平面電容的基礎(chǔ)上,通過(guò)仿真分析確定旁路電容的數(shù)量、種類、位置等,以確保板級(jí)電源通道阻抗?jié)M足器件穩(wěn)定工作要求。

2:板級(jí)直流壓降仿真分析,確保板級(jí)電源通道滿足器件的壓降限制要求。

3:板級(jí)諧振分析,避免板級(jí)諧振對(duì)電源質(zhì)量及EMI的致命影響等。

電源分配系統(tǒng)(PDS):上圖是一張經(jīng)典的電源分配系統(tǒng)特性 圖,相信大家都比較熟悉。從這個(gè)圖里面,我們可以將整個(gè)電源頻段分成幾部分。在低頻段,電源噪聲主要靠電源轉(zhuǎn)換芯片VRM來(lái)濾波。在幾MHZ到幾百M(fèi)HZ的頻段,電源噪聲主要是由板級(jí)分立電容和PCB的電源地平面對(duì)來(lái)濾波。在高頻部分,電源噪聲主要是由PCB的電源地平面對(duì)和芯片內(nèi)部的高頻電容來(lái)濾波。我們?cè)谧龇抡娴臅r(shí)候,對(duì)低頻和高頻部分的仿真精度都還不準(zhǔn)確,真正有意義的頻段主要還是在幾MHZ到幾百M(fèi)HZ這個(gè)頻段。

目標(biāo)阻抗Ztarget

該聊聊大家都很熟悉的目標(biāo)阻抗Ztarget了。筆者認(rèn)為,這個(gè)目標(biāo)阻抗是電源完整性仿真里的一個(gè)有用但不精確的標(biāo)準(zhǔn)。


大家都知道,電源測(cè)試的時(shí)候,主要是測(cè)試紋波,噪聲,但是業(yè)界目前還很難通過(guò)軟件進(jìn)行時(shí)域的紋波噪聲仿真(一些大公司已經(jīng)通過(guò)測(cè)試來(lái)建立芯片的噪聲模型, 然后用這個(gè)模型直接仿真,得到的結(jié)果就是電源噪聲,但目前還處于探索階段,沒(méi)有推廣使用),而是仿真電源分配系統(tǒng)的電源阻抗,他們的關(guān)系可以通過(guò)V=R/I來(lái)聯(lián)系。因此如果還是仿真阻抗曲線的話,測(cè)試與仿真不能形成閉環(huán)。

在衡量這個(gè)阻抗曲線是否能滿足要求的時(shí)候,使用了這個(gè)目標(biāo)阻抗的標(biāo)準(zhǔn),但是仔細(xì)想想,這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)還是有很多問(wèn)題的,比如:這里的電流多大合適?實(shí)際的單板功耗是一個(gè)動(dòng)態(tài)功耗,是不端的變的。在單板的整個(gè)頻段范圍里,使用統(tǒng)一的目標(biāo)阻抗值,肯定也是不合理的,應(yīng)該是各個(gè)頻段,標(biāo)準(zhǔn)不一樣。

雖然有這些問(wèn)題存在,但這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)還是很有用的,可以通過(guò)這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)衡量電源平面的好壞。就如目前的時(shí)序計(jì)算,大家基本上都是通過(guò)公式對(duì)時(shí)序進(jìn)行計(jì)算,就是所 謂的靜態(tài)時(shí)序分析。雖然這個(gè)靜態(tài)時(shí)序分析對(duì)電源波動(dòng),ISI,SSN等問(wèn)題考慮不周到,也就是說(shuō)計(jì)算結(jié)果不準(zhǔn)確,但用來(lái)衡量接口時(shí)序還是很有用的。因此筆 者認(rèn)為,目標(biāo)阻抗是一個(gè)有用而不準(zhǔn)確的標(biāo)準(zhǔn)。

關(guān)于電容的資料很多,這里只做簡(jiǎn)單介紹,下次將介紹在PI仿真里面很重要的平面板電容。

電容不僅僅是電容:在頻率很高時(shí),電容不能再被當(dāng)作一個(gè)理想的電容看,而應(yīng)該充分考慮到它的寄生參數(shù)效應(yīng),通常電容的寄生參數(shù)為ESR,ESL。串聯(lián)的RLC電路在f處諧振。其曲線如下圖。圖中f為串聯(lián)諧振頻率(SRF),在f之前為容性,而在f之后,則為感性,相當(dāng)一個(gè)電感,所以在選擇濾波電容時(shí),必須使電容器工作在諧振頻率之前。

在仿真的時(shí)候,由于目前VRM的模型基本上是不準(zhǔn)確的,低頻的濾波靠DC/DC電源轉(zhuǎn)換芯片來(lái)完成,一般300K以下的低頻阻抗曲線是不準(zhǔn)確地。頻率范圍的上限一般取信號(hào)的截止頻率fknee=0.35 /Trrise,其中Trise為信號(hào)上升時(shí)間。

但是也要明白一點(diǎn),如果你只是做板級(jí)電源完整性仿真,最多考慮到1G就可以了,因?yàn)榇笥?G以后,要靠芯片內(nèi)部的電容來(lái)濾波,在做板級(jí)仿真的時(shí)候,沒(méi)有芯 片內(nèi)部的模型,所以高頻部分的仿真也是不準(zhǔn)確的。當(dāng)然了,如果您有芯片內(nèi)部的信息,也可以用SIWAVE等軟件做DIE-PACKAGE-BOARD的協(xié) 同仿真,高頻部分也就準(zhǔn)確了。

因此很多情況下,低頻仿真不出電源負(fù)反饋、高頻仿真不出芯片內(nèi)電容, 我們不要把仿真的結(jié)果當(dāng)做絕對(duì)值,可以把它當(dāng)作是相對(duì)值,通過(guò)去耦電容的選擇和放置、電源和地平面的分割等方法來(lái)優(yōu)化阻抗。祝愿各位在做仿真的時(shí)候能靈活運(yùn)用。

責(zé)任編輯:lq

聲明:本文內(nèi)容及配圖由入駐作者撰寫(xiě)或者入駐合作網(wǎng)站授權(quán)轉(zhuǎn)載。文章觀點(diǎn)僅代表作者本人,不代表電子發(fā)燒友網(wǎng)立場(chǎng)。文章及其配圖僅供工程師學(xué)習(xí)之用,如有內(nèi)容侵權(quán)或者其他違規(guī)問(wèn)題,請(qǐng)聯(lián)系本站處理。 舉報(bào)投訴
  • 旁路電容
    +關(guān)注

    關(guān)注

    7

    文章

    179

    瀏覽量

    25705
  • 仿真
    +關(guān)注

    關(guān)注

    55

    文章

    4530

    瀏覽量

    138628
  • 電源完整性
    +關(guān)注

    關(guān)注

    9

    文章

    228

    瀏覽量

    22030

原文標(biāo)題:PCB設(shè)計(jì):談?wù)勲娫赐暾苑抡娴谋匾裕?0201201)

文章出處:【微信號(hào):EMC_EMI,微信公眾號(hào):電磁兼容EMC】歡迎添加關(guān)注!文章轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處。

收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

    評(píng)論

    相關(guān)推薦
    熱點(diǎn)推薦

    Cadence工具如何解決芯粒設(shè)計(jì)中的信號(hào)完整性挑戰(zhàn)

    在芯粒設(shè)計(jì)中,維持良好的信號(hào)完整性是最關(guān)鍵的考量因素之一。隨著芯片制造商不斷突破性能與微型化的極限,確保組件間信號(hào)的純凈與可靠面臨著前所未有的巨大挑戰(zhàn)。對(duì)于需要應(yīng)對(duì)信號(hào)完整性
    的頭像 發(fā)表于 12-26 09:51 ?464次閱讀
    Cadence工具如何解決芯粒設(shè)計(jì)中的信號(hào)<b class='flag-5'>完整性</b>挑戰(zhàn)

    嵌入式軟件測(cè)試與專業(yè)測(cè)試工具的必要性深度解析

    MSO?:提供電源完整性測(cè)試、時(shí)序分析、數(shù)字信號(hào)驗(yàn)證等硬件調(diào)試功能,以及中斷處理分析、代碼執(zhí)行流程跟蹤等軟件調(diào)試能力。 測(cè)試工具選型建議選擇嵌入式軟件測(cè)試工具時(shí)應(yīng)考慮以下因素: ?測(cè)試階段需求
    發(fā)表于 09-28 17:42

    Wisim DC電源完整性EDA物理驗(yàn)證仿真工具介紹

    Wisim DC是一款高效、高性能的平臺(tái)級(jí)電源完整性EDA物理驗(yàn)證仿真工具。可快速診斷IC封裝和系統(tǒng)級(jí)板圖內(nèi)的設(shè)計(jì)缺陷和電源管理風(fēng)險(xiǎn),通過(guò)定位板圖中的“熱點(diǎn)”,自動(dòng)優(yōu)化VRM感應(yīng)線位置
    的頭像 發(fā)表于 09-26 15:57 ?726次閱讀
    Wisim DC<b class='flag-5'>電源</b><b class='flag-5'>完整性</b>EDA物理驗(yàn)證<b class='flag-5'>仿真</b>工具介紹

    PCB電源完整性的雙面視角

    雖然和高速先生合作了很多電源仿真項(xiàng)目,但是我始終沒(méi)弄明白:為什么我提的需求是電源滿足3%的時(shí)域噪聲要求,他們卻給我仿真的是頻域的PDN阻抗呢?
    的頭像 發(fā)表于 09-04 13:46 ?542次閱讀
    PCB<b class='flag-5'>電源</b><b class='flag-5'>完整性</b>的雙面視角

    什么是信號(hào)完整性?

    電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《什么是信號(hào)完整性?.pdf》資料免費(fèi)下載
    發(fā)表于 07-09 15:10 ?1次下載

    是德DSOX1204A示波器在電源完整性測(cè)試中的關(guān)鍵優(yōu)勢(shì)

    電源完整性(Power Integrity, PI)是電子設(shè)備設(shè)計(jì)中至關(guān)重要的一環(huán),直接影響系統(tǒng)的穩(wěn)定性、可靠和能效。隨著電子設(shè)備向高頻化、高功率密度方向快速發(fā)展,電源
    的頭像 發(fā)表于 06-24 12:01 ?723次閱讀
    是德DSOX1204A示波器在<b class='flag-5'>電源</b><b class='flag-5'>完整性</b>測(cè)試中的關(guān)鍵優(yōu)勢(shì)

    了解信號(hào)完整性的基本原理

    作者:Cece Chen 投稿人:DigiKey 北美編輯 隨著支持人工智能 (AI) 的高性能數(shù)據(jù)中心的興起,信號(hào)完整性 (SI) 變得至關(guān)重要,這樣才能以更高的速度傳輸海量數(shù)據(jù)。為確保信號(hào)完整性
    的頭像 發(fā)表于 05-25 11:54 ?1546次閱讀
    了解信號(hào)<b class='flag-5'>完整性</b>的基本原理

    Samtec虎家大咖說(shuō) | 淺談信號(hào)完整性以及電源完整性

    前言 在這一期的Samtec虎家大咖說(shuō)節(jié)目中,Samtec信號(hào)完整性(SI)和電源完整性(PI)專家Scott McMorrow、Rich Mellitz和Istvan Novak回答了觀眾的提問(wèn)
    發(fā)表于 05-14 14:52 ?1231次閱讀
    Samtec虎家大咖說(shuō) | 淺談信號(hào)<b class='flag-5'>完整性</b>以及<b class='flag-5'>電源</b><b class='flag-5'>完整性</b>

    電源完整性基礎(chǔ)知識(shí)

    先說(shuō)一下,信號(hào)完整性為什么寫(xiě)電源完整性?SI 只是針對(duì)高速信號(hào)的部分,這樣的理解沒(méi)有問(wèn)題。如果提高認(rèn)知,將SI 以大類來(lái)看,SI&amp;PI&amp;EMI 三者
    發(fā)表于 05-13 14:41

    各種常用電路模塊設(shè)計(jì)原則:電源完整性

    課題內(nèi)容 v 電源完整性設(shè)計(jì)(文檔) v 疊層設(shè)計(jì) v 電源平面 v 去耦電容 純分享貼,有需要可以直接下載附件獲取完整資料! (如果內(nèi)容有幫助可以關(guān)注、點(diǎn)贊、評(píng)論支持一
    發(fā)表于 05-08 16:30

    受控阻抗布線技術(shù)確保信號(hào)完整性

    如何保障信號(hào)完整性為實(shí)現(xiàn)電路信號(hào)完整性,需遵循以下設(shè)計(jì)規(guī)范:避免直角走線、隔離時(shí)鐘信號(hào)與電源信號(hào)、保持元件間最短距離。受控阻抗布線通過(guò)調(diào)整走線尺寸和環(huán)境參數(shù),使其特性阻
    的頭像 發(fā)表于 04-25 20:16 ?1448次閱讀
    受控阻抗布線技術(shù)確保信號(hào)<b class='flag-5'>完整性</b>

    信號(hào)完整性測(cè)試基礎(chǔ)知識(shí)

    在當(dāng)今快速發(fā)展的數(shù)字時(shí)代,高速傳輸已成為電子設(shè)備的基本要求。隨著數(shù)據(jù)傳輸速率的不斷提升,信號(hào)完整性(Signal Integrity,簡(jiǎn)稱SI)問(wèn)題變得越來(lái)越重要。信號(hào)完整性是高速互連系統(tǒng)設(shè)計(jì)的基石
    的頭像 發(fā)表于 04-24 16:42 ?4527次閱讀
    信號(hào)<b class='flag-5'>完整性</b>測(cè)試基礎(chǔ)知識(shí)

    使用羅德與施瓦茨RTE1104示波器進(jìn)行電源完整性測(cè)試

    電源完整性(Power Integrity, PI)測(cè)試在現(xiàn)代電子系統(tǒng)設(shè)計(jì)中至關(guān)重要。隨著電子設(shè)備對(duì)電源質(zhì)量的要求越來(lái)越高,電源噪聲和瞬態(tài)變化對(duì)系統(tǒng)性能的影響愈發(fā)顯著。本文將詳細(xì)介紹如
    的頭像 發(fā)表于 04-23 16:51 ?1068次閱讀
    使用羅德與施瓦茨RTE1104示波器進(jìn)行<b class='flag-5'>電源</b><b class='flag-5'>完整性</b>測(cè)試

    電源完整性分析及其應(yīng)用

    。 與信號(hào)完整性是指信號(hào)在傳輸線上的質(zhì)量相對(duì)應(yīng),電源完整性是指高速電路系統(tǒng)中電源和地的質(zhì)量。它在對(duì)高速電路進(jìn)行仿真時(shí),往往會(huì)因信號(hào)參考層的不
    發(fā)表于 04-23 15:39

    在晶圓襯底上生長(zhǎng)外延層的必要性

    本文從多個(gè)角度分析了在晶圓襯底上生長(zhǎng)外延層的必要性。
    的頭像 發(fā)表于 04-17 10:06 ?1313次閱讀

    大悟县| 普安县| 沅江市| 龙游县| 浙江省| 香河县| 荔浦县| 喀喇沁旗| 太原市| 荔波县| 保靖县| 外汇| 凤山县| 肃宁县| 恩施市| 白银市| 瑞昌市| 姚安县| 扶余县| 枣阳市| 宾川县| 抚顺市| 成武县| 蓬溪县| 嘉义市| 崇明县| 莱阳市| 来宾市| 巩留县| 临猗县| 鄱阳县| 名山县| 商南县| 调兵山市| 泌阳县| 东兴市| 康马县| 乌拉特中旗| 乳源| 鄂托克旗| 启东市|