久久午夜影院,91精品国产调教在线观看,日韩午夜免费,伊人久久大香线蕉av不卡

你的位置:首頁 > EMC安規(guī) > 正文

網(wǎng)友分析高速設計中的信號完整性及電源完整性

發(fā)布時間:2015-02-13 責任編輯:echolady

【導讀】信號完整性是確保傳輸?shù)?在接收器中看起來像1.而電源完整性是確保為驅(qū)動器和接收器提供足夠的電流以發(fā)送、接收1和0.所以說信號完整性與電源完整性是不同領域的兩種分析。但都是數(shù)字電路的模擬操作分析。

信號完整性(SI)和電源完整性(PI)是兩種不同但領域相關的分析,涉及數(shù)字電路正確操作。在信號完整性中,重點是確保傳輸?shù)?在接收器中看起來就像 1(對0同樣如此)。在電源完整性中,重點是確保為驅(qū)動器和接收器提供足夠的電流以發(fā)送和接收1和0。因此,電源完整性可能會被認為是信號完整性的一個組成部分。實際上,它們都是關于數(shù)字電路正確模擬操作的分析。

分析的必要性

如果計算資源是無限的,這些不同類型的分析可能不存在。整個電路將會被分析一次,而電路某一部分中的問題將會被識別并消除。但除了受實際上可仿真哪些事物的現(xiàn)實束縛之外,具有不同領域分析的優(yōu)點在于,可成組解決特定問題,而無需歸類為“可能出錯的任何事物”。在信號完整性中,例如,重點是從發(fā)射器到接收器的鏈路。可僅為發(fā)射器和接收器以及中間的一切事物創(chuàng)建模型。這使得仿真信號完整性變得相當簡單。另一方面,要仿真電源完整性可能有點困難,因為“邊界”有點不太明確,且實際上對信號完整性領域中的項目具有一定的依賴性。

在信號完整性中,目標是消除關于信號質(zhì)量、串擾和定時的問題。所有這些類型的分析都需要相同類型的模型。它們包括驅(qū)動器和接收器、芯片封裝及電路板互連(由走線及過孔、分立器件和/或連接器組成)的模型。驅(qū)動器和接收器模型包括關于緩沖器阻抗、翻轉率和電壓擺幅的信息。通常,IBIS 或 SPICE 模型用作緩沖器模型。這些模型與互連模型結合使用來運行仿真,從而確定接收器中的信號情況。

互連將主要包括行為類似于傳輸線的電路板走線。此類傳輸線具有阻抗、延遲和損耗特性。它們的特性決定了所連接的驅(qū)動器和接收器與彼此進行交互的方式。互連的電磁特性必須使用某種類型的場求解器進行求解,該場求解器通過可與信號完整性仿真器結合使用的電路元件或 S 參數(shù)模型來描述其特征。大多數(shù)走線均可建模為一個均勻的二維橫截面。該橫截面足以計算走線的阻抗特性。阻抗將會影響信號線上接收器中的波形形狀。最基本的信號完整性分析包括設置電路板疊層(包括適當?shù)慕殡妼雍穸?,以及查找正確的走線寬度,以實現(xiàn)一定的走線目標阻抗。

與過孔相比,對走線進行建模會相對比較容易。當對較快的信號進行信號完整性分析時,適當?shù)倪^孔建模就變得非常重要。通常,千兆位信號需要通過三維場求解器對模型特征進行適當?shù)孛枋觥P疫\的是,這些信號往往是不同的,這使它們的影響相對局部化。穿過過孔的快速、單端信號與配電網(wǎng)絡(PDN)進行強有力地交互。從這些過孔返回的電流穿過附近的縫合孔、縫合電容器和/或平面對(組成PDN且需要建模以進行電源完整性分析的相同元器件)。

網(wǎng)友分析高速設計中的信號完整性及電源完整性
圖1:在走線橫截面、信號過孔和 PDN 上的能量傳播。

在電源完整性分析中,較高頻率的能量分布在整個傳輸平面上。這立即使此分析比基本信號完整性更復雜,因為能量將沿x和y方向移動,而不是僅沿傳輸線一個方向移動。在直流中,建模需要計算走線的串聯(lián)電阻、平面形狀和過孔相對較為簡單。但是對于高頻率,分析PDN的不同位置上電源與地面之間的阻抗需要復雜的計算。阻抗將根據(jù)電路板的位置(電容器的放置位置、安裝方式、類型及電容值)而異。高頻行為(如安裝電感和平面擴散電感)需要包括在建模中,以便生成準確的去耦分析結果。存在簡單版本的去耦分析(通常稱為集總分析),在此分析中,會將PDN視為一個節(jié)點來計算其阻抗。這通常是可一次性成功的有效而快速的初步分析,可確保有足夠的電容器且它們具有正確的值。然后,運行分布式去耦分析可確保在電路板的不同位置滿足PDN的所有阻抗需求。

信號完整性仿真

信號完整性仿真重點分析有關高速信號的3個主要問題:信號質(zhì)量、串擾和時序。對于信號質(zhì)量,目標是獲取具有明確的邊緣,且沒有過度過沖和下沖的信號。通常,可以通過添加某種類型的端接以使驅(qū)動器的阻抗與傳輸線的阻抗相匹配來解決這些問題。對于多點分支總線,并非總能匹配阻抗,因此,需要將端接和拓撲的長度變化相結合來控制反射,使得它們不會對信號質(zhì)量和時序產(chǎn)生不利影響。

網(wǎng)友分析高速設計中的信號完整性及電源完整性
圖2:使用信號完整性分析和設計空間探索消除信號質(zhì)量和串擾問題。

可以運行這些相同的仿真,以確定信號經(jīng)過電路板時的傳輸時間。電路板時序是系統(tǒng)時序的一個重要組成部分,并受線路長度、其在經(jīng)過電路板時的傳播速度以及接收器中波形形狀的影響。由于波形的形狀確定了接收的信號穿越邏輯閾值的時間,因此,它對于時序來說是非常重要的。這些仿真通常會驅(qū)動走線長度約束的變化。
通常運行的另一個信號完整性仿真是串擾。這涉及多條相互耦合的傳輸線。隨著走線擠進密集的電路板設計,了解它們正在相互耦合多少能量對于消除因串擾產(chǎn)生的錯誤是非常重要的。這些仿真將推動走線之間的最小間距要求。
[page]
電源完整性仿真

在電源完整性分析中,主要仿真類型有直流壓降分析、去耦分析和噪聲分析。直流壓降分析包括對PCB上復雜走線和平面形狀的分析,可用于確定由于銅的電阻將損失多少電壓。此外,還可以使用直流壓降分析來確定高電流密度區(qū)域。實際上,可以使用熱仿真器對它們進行協(xié)同仿真,以查看熱效應。幸運的是,針對直流壓降問題的解決方案非常簡單:添加更多的金屬。這些額外金屬可能會采用更寬和/或更厚的走線和平面形狀、額外平面或額外過孔。

網(wǎng)友分析高速設計中的信號完整性及電源完整性
圖3:顯示PI/熱協(xié)同仿真中“熱點”的電流密度和溫度圖。

上面簡要討論的去耦分析旨在確定和最大限度減少電路板不同IC位置上電源與地面之間的阻抗。去耦分析通常會驅(qū)動PDN中所用電容器的值、類型和數(shù)量的變化。因此,它需要包括寄生電感和電阻的電容器模型。它還會驅(qū)動電容器安裝方式的變化和/或電路板疊層的變化,以滿足低阻抗要求。

噪聲分析的類型可能會有所不同。它們可以包括圍繞電路板傳播的、來自IC電源管腳中的噪聲,可通過去耦電容器對其進行控制。通過噪聲分析,可以調(diào)查噪聲如何從一個過孔耦合到另一個過孔,可以對同步開關噪聲進行分析。在許多情況下,這種噪聲是由信號切換(從1到0及從0到1)引起的,因此它與信號完整性密切相關。但在所有情況下,這些電源完整性分析的最終目標是驅(qū)動PDN的變化:電源/地面平面對、走線、電容器和過孔。

網(wǎng)友分析高速設計中的信號完整性及電源完整性
表1. 信號完整性和電源完整性之間的差異

PDN不僅充當為IC提供電流的手段,還用作信號的返回電流路徑。信號完整性與電源完整性之間的大量交叉發(fā)生在過孔中。對于穿過過孔的單端信號來說,PDN充當該信號的返回電流路徑。附近的過孔或電容器為返回電流提供路徑,以使其從一個平面移至下一個平面。因此,PDN實際上決定了該單端過孔的阻抗和延遲特性,并且對于更快的單端信號(如DDR3和DDR4)的精確建模來說是至關重要的。使用這一相同的SI/PI組合過孔模型,可以分析從一個過孔到下一個過孔的耦合,以及信號通過過孔到PDN的耦合。

同樣地,PDN對于最大限度減少可能由多個信號切換(通常稱為SSN)同時引起的噪聲來說是至關重要的。如果在IC電源管腳中的PDN阻抗太高,當所有驅(qū)動器同時切換時,它們的切換電流將產(chǎn)生電壓,而該電壓可在信號本身中觀察到。可通過利用去耦分析設計一個出色的低阻抗PDN來消除此問題。全面仿真此問題以查看對信號的影響,要求能夠同時執(zhí)行信號完整性分析和電源完整性分析。驅(qū)動器的SPICE模型傳統(tǒng)上用于執(zhí)行此類分析,但更新的IBIS模型也具有相應的基礎架構,以包括在查找信號完整性時的PDN影響。

信號完整性和電源完整性的分析對于成功的高速數(shù)字設計來說是至關重要的。它們?yōu)樾枰M行哪些設計更改提供了有價值的見解。此外,隨著建模方法和計算能力的改善,如果能夠同時仿真這兩種類型的完整性,則會清楚地了解電路的實際行為、設計中真正存在的利潤以及它們?nèi)绾螌崿F(xiàn)最佳可能性能。

相關閱讀:

提供高達10Gbps出色信號完整性的連接器系統(tǒng)
PCB高速信號完整性整體分析設計
常用信號完整性的測試手段和在設計的應用

要采購電容器么,點這里了解一下價格!
特別推薦
技術文章更多>>
技術白皮書下載更多>>
熱門搜索

關閉

?

關閉

久久午夜影院,91精品国产调教在线观看,日韩午夜免费,伊人久久大香线蕉av不卡
国产综合婷婷| 美女网站久久| 欧美三级第一页| 日本一不卡视频| 91九色综合| 日本精品在线播放| 国产亚洲久久| 欧美亚洲tv| 四虎精品永久免费| 亚洲开心激情| 91精品啪在线观看国产爱臀| 国产欧美午夜| 国产一区二区三区国产精品| 国产精品久久久久av电视剧| 香蕉国产精品| 亚洲三级国产| 国产精品一区免费在线| 精品亚洲免a| 中文字幕在线高清| 亚洲小说欧美另类婷婷| 国产精品毛片| 日韩成人一级| 欧美国产极品| 日产精品一区二区| 久久精品国产99久久| 91久久黄色| 日本不卡视频一二三区| 精品免费视频| 久久视频精品| 亚洲精品自拍| 精品入口麻豆88视频| 999久久久91| 蜜臀av亚洲一区中文字幕| 国产区精品区| 九色porny丨国产首页在线| 免费日韩av| 天堂√中文最新版在线| 国产91在线播放精品| 精品日产乱码久久久久久仙踪林| 国产在线一区不卡| 在线一区免费| 日本国产欧美| 成人污污视频| 久久精品72免费观看| 中文字幕免费一区二区| 日韩国产欧美一区二区三区| 久久精品福利| 欧美精品黄色| 国产欧美69| 久久国产电影| 日韩福利视频一区| 日韩精品麻豆| 欧美在线精品一区| 青青伊人久久| 久久精品国产68国产精品亚洲| 亚洲精品国模| 欧产日产国产精品视频| 日日夜夜免费精品视频| 午夜精品久久久久久久久久蜜桃| 国产色播av在线| 亚洲精品影视| 九九精品调教| 国产欧美日韩在线一区二区| 一区视频在线| 高清一区二区| 成人国产综合| 视频精品一区| 日韩欧美一区二区三区在线视频| 久久国产精品亚洲77777| 久久精品国产99国产| 在线视频亚洲| 国产一区二区三区久久| 日本不卡一二三区黄网| 欧美日韩水蜜桃| 麻豆精品久久久| 首页亚洲欧美制服丝腿| 日韩免费视频| 国产精品1区| 日韩午夜视频在线| 亚洲激精日韩激精欧美精品| 色婷婷亚洲mv天堂mv在影片| 91综合久久爱com| 麻豆成人在线| 成人午夜精品| 欧美成人aaa| 日本欧美久久久久免费播放网| 黄色亚洲精品| 成人在线网站| 色婷婷亚洲mv天堂mv在影片| 欧美日韩中文| 亚洲精品影视| 日韩精品一区第一页| 国产字幕视频一区二区| 国产高潮在线| 精品一区二区三区中文字幕 | 久久黄色影院| 国产成人精品一区二区免费看京 | 在线日韩欧美| 日韩欧美1区| 欧美影院视频| 福利一区二区三区视频在线观看| 亚洲永久精品唐人导航网址| 蜜桃成人av| 裤袜国产欧美精品一区| 国产精品99精品一区二区三区∴| 狠狠久久婷婷| 蜜桃一区二区三区| 亚洲成人不卡| 在线亚洲人成| 欧美丰满日韩| 精品久久影院| 精品视频高潮| 美女毛片一区二区三区四区最新中文字幕亚洲 | 亚洲成av在线| 美女久久精品| 国产精品66| 国产精品sm| 欧美国产精品| 久久中文字幕一区二区| 麻豆国产精品视频| 九九九精品视频| 高清不卡一区| 日本蜜桃在线观看视频| 亚洲综合电影| 私拍精品福利视频在线一区| 久久久精品网| 亚洲激情中文| 亚洲一区国产| 日韩中文字幕1| 亚洲精品欧美| 亚洲精品免费观看| 蜜臀精品久久久久久蜜臀| 亚洲神马久久| 国产欧美日韩视频在线| 91精品二区| 成人av二区| 欧美日本二区| 日韩av免费大片| 久久福利影视| 精品女同一区二区三区在线观看| 欧美天堂视频| 精品国产黄a∨片高清在线| 蜜臀av性久久久久蜜臀aⅴ流畅 | 国产精品久av福利在线观看| 日韩精品成人| 国产精品久久久久久久久久妞妞| 国产精品最新| 福利在线免费视频| 午夜av成人| 在线亚洲国产精品网站| 蜜桃视频免费观看一区| 91精品福利观看| 欧美视频一区| 精品72久久久久中文字幕| 亚洲播播91| 亚洲一区二区三区高清| 天海翼亚洲一区二区三区| 国产欧美日韩在线一区二区| 国产精品亚洲综合色区韩国| 精品一区二区三区亚洲| 在线一区视频观看| 亚洲精品国产偷自在线观看| 亚洲精品三级| 美女精品久久| 婷婷激情久久| 蜜臀久久久99精品久久久久久| 国产日韩一区二区三区在线| 成人在线免费观看91| 久久中文字幕二区| 亚洲精一区二区三区| 开心激情综合| 欧美午夜精彩| 日韩精选在线| 国产精品chinese| 99精品综合| 极品裸体白嫩激情啪啪国产精品| 国产传媒av在线| 久久免费视频66| 六月婷婷一区| 日韩视频免费| 亚洲va在线| 国产精品久久久久9999高清| 日本不卡中文字幕| 91精品国产自产精品男人的天堂| 欧美激情综合| 久久只有精品| 亚洲v在线看| 日本在线一区二区三区| 人人精品久久| 中文字幕在线高清| 伊人久久大香伊蕉在人线观看热v| 国产精品白浆| 日韩精品中文字幕一区二区| 日本欧美国产| 爽好久久久欧美精品| 欧美国产视频| 午夜久久99| 国产精品xxxav免费视频| 不卡视频在线| 国产精品视频一区二区三区|