PCB电源完整性(PI仿真分析)内容介绍

2016-11-04  by:CAE仿真在线  来源:互联网

业务介绍

    为PCB上的芯片供电不再是一种简单的工作。芯片工作速度的上升和工艺的进步,需求的电源阻抗越来越低。使用简单互联的方式已经不能解决问题,电源网络需要使用平面和大量不同容值的电容来降低阻抗。

    系统功能不断复杂化,集成度越来越高,成本的控制,PCB布线面积的减小,可以用于电源设计的空间越来越小。如何在有限的条件下设计出满足要求的电源分布网络,对于高速设计来说是一个很大的挑战。

    电源网络设计不好,直接影响到整个系统的稳定性。汉普在大电流电源网络设计领域,积累了大量的经验,结合现有的仿真手段,可以在设计前期发现设计中存在的前期风险,优化器件、电源模块的布局,铜皮数量,电容分布等,确保电源网络设计的可靠性。

IR-Rrop分析
    由于铜皮电阻的存在,电流在铜皮上流动时,总会存在一定的压降。可以通过仿真软件来确定压降的大小,并通过选取合适的反馈点,来补偿电压的变动。
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电流密度
    电流在铜皮和过孔上的电流分布是不均匀的,应该防止局部电流密度过高,发热过快,烧毁板子。使用仿真手段可以快速定位电
    流密度较高的区域,在设计前期做出修正。
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平面谐振分析
    电源平面和GND平面构成了一个谐振腔,在高频激励下,会产生空间谐振。如果关键器件放置到谐振点附近,则会有较强的干扰。关键器
    件,应该尽量避开平面谐振点,特别是靠近器件工作频点附近的谐振点。使用仿真手段,可以很容易来确定这些谐振点的存在。
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PDN阻抗分析
    电源网络需要在一定带宽内保持低阻抗,以满足电源的输入要求。可以通过仿真手段来分析电源网络的性能。
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电容数量优化(Cost down)
    使用多少电容时合适的,仅靠经验很难给出一个可靠的参考,使用仿真手段迭代电容的数量、分布、成本,可以快速得出一个有效的电源
    解决方案。
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SSO电源噪声仿真
    多路信号同时输出时,电源会出现一定幅度的波动,并叠加到信号上传播,即SSO噪声,通过联合仿真手段,可以分析电源平面噪声对信号质
    量的影响。
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