0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

谈谈电源完整性仿真的必要性

电磁兼容EMC 来源:电子工程网 作者:电子工程网 2020-12-07 10:14 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

电源完整性(PI,Power Integrity)就是为板级系统提供一个稳定可靠的电源分配系统(PDS)。实质上是要使系统在工作时,电源、地噪声得到有效的控制,在一个很宽的频带范围内为芯片提供充足的能量,并充分抑制芯片工作时所引起的电压波动、辐射及串扰。

本文将主要谈谈电源完整性仿真的必要性。

随着超大规模集成电路工艺的发展,芯片工作电压越来越低,而工作速度越来越快,功耗越来越大,单板的密度也越来越高,因此对电源供应系统在整个工作频带内的稳定性提出了更高的要求。电源完整性设计的水平直接影响着系统的性能,如整机可靠性,信噪比与误码率,及EMI/EMC等重要指标。板级电源通道阻抗过高和同步开关噪声SSN过大会带来严重的电源完整性问题,这些会给器件及系统工作稳定性带来致命的影响。PI设计就是通过合理的平面电容、分立电容、平面分割应用确保板级电源通道阻抗满足要求,确保板级电源质量符合器件及产品要求,确保信号质量及器件、产品稳定工作。

电源完整性PI与信号完整性SI的相互影响:从整个仿真领域来看,刚开始大家都把注意力放在信号完整性上,但是实际上电源完整性和信号完整性是相互影响相互制约的。电源、地平面在供电的同时也给信号线提供参考回路,直接决定回流路径,从而影响信号的完整性;同样信号完整性的不同处理方法也会给电源系统带来不同的冲击,进而影响电源的完整性设计。所以对电源完整性和信号的完整性地融会贯通是很有益处的。设计工程师在掌握了信号完整性设计方法之后,充实电源完整性设计知识显得很有必要。

电源完整性研究的内容:电源完整性仿真的内容很多,但主要的几个方面如下:

1:板级电源通道阻抗仿真分析,在充分利用平面电容的基础上,通过仿真分析确定旁路电容的数量、种类、位置等,以确保板级电源通道阻抗满足器件稳定工作要求。

2:板级直流压降仿真分析,确保板级电源通道满足器件的压降限制要求。

3:板级谐振分析,避免板级谐振对电源质量及EMI的致命影响等。

电源分配系统(PDS):上图是一张经典的电源分配系统特性 图,相信大家都比较熟悉。从这个图里面,我们可以将整个电源频段分成几部分。在低频段,电源噪声主要靠电源转换芯片VRM来滤波。在几MHZ到几百MHZ的频段,电源噪声主要是由板级分立电容和PCB的电源地平面对来滤波。在高频部分,电源噪声主要是由PCB的电源地平面对和芯片内部的高频电容来滤波。我们在做仿真的时候,对低频和高频部分的仿真精度都还不准确,真正有意义的频段主要还是在几MHZ到几百MHZ这个频段。

目标阻抗Ztarget

该聊聊大家都很熟悉的目标阻抗Ztarget了。笔者认为,这个目标阻抗是电源完整性仿真里的一个有用但不精确的标准。


大家都知道,电源测试的时候,主要是测试纹波,噪声,但是业界目前还很难通过软件进行时域的纹波噪声仿真(一些大公司已经通过测试来建立芯片的噪声模型, 然后用这个模型直接仿真,得到的结果就是电源噪声,但目前还处于探索阶段,没有推广使用),而是仿真电源分配系统的电源阻抗,他们的关系可以通过V=R/I来联系。因此如果还是仿真阻抗曲线的话,测试与仿真不能形成闭环。

在衡量这个阻抗曲线是否能满足要求的时候,使用了这个目标阻抗的标准,但是仔细想想,这个标准还是有很多问题的,比如:这里的电流多大合适?实际的单板功耗是一个动态功耗,是不端的变的。在单板的整个频段范围里,使用统一的目标阻抗值,肯定也是不合理的,应该是各个频段,标准不一样。

虽然有这些问题存在,但这个标准还是很有用的,可以通过这个标准衡量电源平面的好坏。就如目前的时序计算,大家基本上都是通过公式对时序进行计算,就是所 谓的静态时序分析。虽然这个静态时序分析对电源波动,ISI,SSN等问题考虑不周到,也就是说计算结果不准确,但用来衡量接口时序还是很有用的。因此笔 者认为,目标阻抗是一个有用而不准确的标准。

关于电容的资料很多,这里只做简单介绍,下次将介绍在PI仿真里面很重要的平面板电容。

电容不仅仅是电容:在频率很高时,电容不能再被当作一个理想的电容看,而应该充分考虑到它的寄生参数效应,通常电容的寄生参数为ESR,ESL。串联的RLC电路在f处谐振。其曲线如下图。图中f为串联谐振频率(SRF),在f之前为容性,而在f之后,则为感性,相当一个电感,所以在选择滤波电容时,必须使电容器工作在谐振频率之前。

在仿真的时候,由于目前VRM的模型基本上是不准确的,低频的滤波靠DC/DC电源转换芯片来完成,一般300K以下的低频阻抗曲线是不准确地。频率范围的上限一般取信号的截止频率fknee=0.35 /Trrise,其中Trise为信号上升时间。

但是也要明白一点,如果你只是做板级电源完整性仿真,最多考虑到1G就可以了,因为大于1G以后,要靠芯片内部的电容来滤波,在做板级仿真的时候,没有芯 片内部的模型,所以高频部分的仿真也是不准确的。当然了,如果您有芯片内部的信息,也可以用SIWAVE等软件做DIE-PACKAGE-BOARD的协 同仿真,高频部分也就准确了。

因此很多情况下,低频仿真不出电源负反馈、高频仿真不出芯片内电容, 我们不要把仿真的结果当做绝对值,可以把它当作是相对值,通过去耦电容的选择和放置、电源和地平面的分割等方法来优化阻抗。祝愿各位在做仿真的时候能灵活运用。

责任编辑:lq

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 旁路电容
    +关注

    关注

    7

    文章

    179

    浏览量

    25730
  • 仿真
    +关注

    关注

    55

    文章

    4539

    浏览量

    138698
  • 电源完整性
    +关注

    关注

    9

    文章

    228

    浏览量

    22060

原文标题:PCB设计:谈谈电源完整性仿真的必要性(20201201)

文章出处:【微信号:EMC_EMI,微信公众号:电磁兼容EMC】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。

收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

    评论

    相关推荐
    热点推荐

    使用MATLAB和Simulink进行信号完整性分析

    信号完整性是保持高速数字信号的质量的过程。信号完整性是衡量电信号从源传输到目标位置时的质量的关键度量。在高速数字和模拟电子中,确保信号的预期形状、时序和功率得以保持,能够保证数据的可靠且准确传输。
    的头像 发表于 01-23 13:57 8850次阅读
    使用MATLAB和Simulink进行信号<b class='flag-5'>完整性</b>分析

    PK6350无源探头在高速数字总线信号完整性测试中的应用案例

    ,信号反射、串扰、时序偏差等信号完整性问题愈发凸显,直接影响设备的传输效率与工作稳定性。 因此,对高速数字总线的信号完整性进行精准测量与深度分析,是优化电路设计、保障设备稳定运行的必要前提。普科科技PK6350无源探头凭借其优异
    的头像 发表于 01-07 13:41 322次阅读
    PK6350无源探头在高速数字总线信号<b class='flag-5'>完整性</b>测试中的应用案例

    Cadence工具如何解决芯粒设计中的信号完整性挑战

    在芯粒设计中,维持良好的信号完整性是最关键的考量因素之一。随着芯片制造商不断突破性能与微型化的极限,确保组件间信号的纯净与可靠面临着前所未有的巨大挑战。对于需要应对信号完整性
    的头像 发表于 12-26 09:51 504次阅读
    Cadence工具如何解决芯粒设计中的信号<b class='flag-5'>完整性</b>挑战

    网络延迟具体是怎样影响电能质量在线监测装置的实时完整性的?

    网络延迟对电能质量在线监测装置实时完整性的影响,本质是 破坏 “数据传输的时序” 与 “数据接收的完整性” —— 装置采集的电流、电压、谐波等数据(尤其是暂态事件波形)需通过网络
    的头像 发表于 10-23 11:59 1017次阅读

    嵌入式软件测试与专业测试工具的必要性深度解析

    MSO‌:提供电源完整性测试、时序分析、数字信号验证等硬件调试功能,以及中断处理分析、代码执行流程跟踪等软件调试能力。 测试工具选型建议选择嵌入式软件测试工具时应考虑以下因素: ‌测试阶段需求
    发表于 09-28 17:42

    Wisim DC电源完整性EDA物理验证仿真工具介绍

    Wisim DC是一款高效、高性能的平台级电源完整性EDA物理验证仿真工具。可快速诊断IC封装和系统级板图内的设计缺陷和电源管理风险,通过定位板图中的“热点”,自动优化VRM感应线位置
    的头像 发表于 09-26 15:57 768次阅读
    Wisim DC<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>完整性</b>EDA物理验证<b class='flag-5'>仿真</b>工具介绍

    PCB电源完整性的双面视角

    虽然和高速先生合作了很多电源仿真项目,但是我始终没弄明白:为什么我提的需求是电源满足3%的时域噪声要求,他们却给我仿真的是频域的PDN阻抗呢?
    的头像 发表于 09-04 13:46 573次阅读
    PCB<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>完整性</b>的双面视角

    串扰如何影响信号完整性和EMI

    欢迎来到 “掌握 PCB 设计中的 EMI 控制” 系列的第六篇文章。本文将探讨串扰如何影响信号完整性和 EMI,并讨论在设计中解决这一问题的具体措施。
    的头像 发表于 08-25 11:06 1w次阅读
    串扰如何影响信号<b class='flag-5'>完整性</b>和EMI

    什么是信号完整性

    电子发烧友网站提供《什么是信号完整性?.pdf》资料免费下载
    发表于 07-09 15:10 1次下载

    是德DSOX1204A示波器在电源完整性测试中的关键优势

    电源完整性(Power Integrity, PI)是电子设备设计中至关重要的一环,直接影响系统的稳定性、可靠和能效。随着电子设备向高频化、高功率密度方向快速发展,电源
    的头像 发表于 06-24 12:01 767次阅读
    是德DSOX1204A示波器在<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>完整性</b>测试中的关键优势

    信号完整性(SI)/ 电源完整性(PI)工程师的核心技能树体系

    信号完整性(SI)和电源完整性(PI)工程师在高速电子设计领域扮演着关键角色,其核心技能树体系需覆盖从理论基础到工程实践的全流程。以下是该岗位的核心技能框架,结合技术深度与应用场景进行系统化梳理
    的头像 发表于 06-05 10:11 5006次阅读

    了解信号完整性的基本原理

    作者:Cece Chen 投稿人:DigiKey 北美编辑 随着支持人工智能 (AI) 的高性能数据中心的兴起,信号完整性 (SI) 变得至关重要,这样才能以更高的速度传输海量数据。为确保信号完整性
    的头像 发表于 05-25 11:54 1660次阅读
    了解信号<b class='flag-5'>完整性</b>的基本原理

    Samtec虎家大咖说 | 浅谈信号完整性以及电源完整性

    前言 在这一期的Samtec虎家大咖说节目中,Samtec信号完整性(SI)和电源完整性(PI)专家Scott McMorrow、Rich Mellitz和Istvan Novak回答了观众的提问
    发表于 05-14 14:52 1262次阅读
    Samtec虎家大咖说 | 浅谈信号<b class='flag-5'>完整性</b>以及<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>完整性</b>

    电源完整性基础知识

    先说一下,信号完整性为什么写电源完整性?SI 只是针对高速信号的部分,这样的理解没有问题。如果提高认知,将SI 以大类来看,SI&amp;PI&amp;EMI 三者
    发表于 05-13 14:41

    各种常用电路模块设计原则:电源完整性

    课题内容 v 电源完整性设计(文档) v 叠层设计 v 电源平面 v 去耦电容 纯分享贴,有需要可以直接下载附件获取完整资料! (如果内容有帮助可以关注、点赞、评论支持一
    发表于 05-08 16:30