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

PCB 中的电源平面谐振分析

深圳(耀创)电子科技有限公司 2024-02-24 08:11 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

在两个导电平面之间传播的电磁波会激发平行板波导谐振。

PCB电源分配网络 (PDN) 中,平行平面结构内部会激发谐振,从而导致电路板边缘出现强辐射。

这些谐振通常在 GHz 范围内,在 PCB 中的 PDN 阻抗谱或带有近场探头的示波器上会有所显示。

我们习惯从电路图和等效电路的角度来分析电子系统,但这种思路最终会遇到阻碍,我们必须考虑到实际电子系统的高频特性。在实际的 PCB 中,电信号的传播特性将在系统行为中发挥主导作用,其中包括像直流电源分配这种简单的现象。直流电并非真正的直流电,会在 PCB 中激发强烈的谐振,由集成电路引入电路板的直流电更是如此。

407fe64c-d2a9-11ee-9118-92fbcf53809c.jpg

每块高速 PCB 都有电源平面和接地平面,电磁波传播会激发平面谐振。

PCB 中的电源平面和接地平面布置是整个电路板电源分配的基础,它们需要为器件提供稳定的电源。实际上,任何电路板都会产生重要的瞬态效应,而电路板中的平面层结构作用很大,可以决定极高频率下的辐射频谱。这就是电源平面谐振分析的用武之地,该分析有助于了解 PDN 电路描述的局限性,也能帮助我们判断在何时需要从波导行为的角度考虑平面布置。

1

电源平面谐振分析

观察一下 PCB 中 PDN 的阻抗图就会发现,在高频时会出现一些谐振行为。根据电路板的结构和尺寸,这些频率一般在 GHz 范围内,或者更高。当 PCB 中的电源平面和接地平面重叠时,它们所形成的结构会构成一个半开放的平行板波导,该波导具有一些明显的谐振。下图的示例展示了在 PCB 上测得的 PDN 阻抗谱,其中包括在高频下可以看到的谐振。

4095bbe8-d2a9-11ee-9118-92fbcf53809c.png

在 PDN 输入端测得的 PDN 阻抗谱示例,500 MHz 以上可见平面谐振。

PCB 中所有的实际电源平面布置都有一些谐振,这些谐振可通过结构中的电磁波传播辐射而激发。PDN 中所有的谐振都可以通过考虑系统结构来计算,系统结构看起来与平行板波导非常相似。虽然我们可能会认为 PDN 的行为与平行板波导完全相同,但实际上我们得出的只是一个近似值;在 PCB 平面之间穿过该区域的所有其他导体都会改变谐振频率,使其与平行板波导的计算值不同。此外,PDN 的有限跨度将决定结构中的谐振,从而将平行板波导谐振更改为空腔谐振。

对于尺寸为 a 和 b 的电路板,电源平面和接地平面之间的间距为 h,则谐振频率为:

409ab940-d2a9-11ee-9118-92fbcf53809c.png

一般空腔谐振器的谐振频率,假设谐振器为矩形结构。

虽然上述公式并非普遍适用于每种 PDN 结构,但它为我们提供了最低阶 PDN 谐振的近似值。最低阶 PDN 阻抗的典型值从 100 MHz 到 1 GHz 以上不等,具体取决于电路板的尺寸和结构中平面之间的间距。

芯片也有自己的 PDN,因此按照逻辑推理,它也会表现出一些谐振,可能会被电路板电源轨上传入的瞬态振荡所激发。然而,由于芯片及其 PDN 的几何形状,情况并非如此(极高频率下除外)。

2

从电路板过渡到芯片

当电源的入射波撞击到芯片上之后,芯片电源轨上测得的电压将与电路板电源轨上测得的电压大不相同。集成电路的电源轨与裸片上的接地平面之间的间距要小得多,因此电源平面谐振的频率要高得多。

下图是以三种不同方式测量 PDN 阻抗的仿真示例。蓝色曲线显示的是 CMOS 集成电路在芯片主电源轨上测量的典型 PDN 阻抗曲线。这是直接在裸片上测量的曲线类型,经过了任何无源调节部分;请注意,其中不包括因键合线或引线框架而产生的引脚封装电感。将该曲线与电路板阻抗平行对比,假定电路板阻抗为强去耦,在 10 kHz 以上具有相对平坦的阻抗。红色曲线表示这两个阻抗的平行等效值。

40a1c2c6-d2a9-11ee-9118-92fbcf53809c.png

芯片 + 电路板封装的总阻抗(红色曲线)。请注意,裸片上看不到高阻抗谐振。

在此示例中,总阻抗在约 100 MHz 处出现反谐振,但相对较弱,只有 1 欧姆左右。曲线的其余部分非常平坦,在低频时与电路板的低阻抗部分重叠,在高频时与芯片的 PDN 阻抗重叠。芯片 PDN 也存在高阻抗谐振/反谐振对,但频率很高,在上述窗格中看不到。PDN 上芯片电容的存在也有助于使芯片上测得的总阻抗保持在较低水平。

举个简单的例子,我们可以比较电路板和芯片最低阶波导模式的阻抗。在上述示例中,电路板的最低阶谐振仅为 2 GHz;如果我们假设裸片上的电源轨到接地平面的距离仅比芯片尺寸约为 1 cm2 的 PCB 上的距离小 10 倍,那么芯片 PDN 中的最低阶谐振将超过 20 GHz。不应使用电路模型来计算集成电路或电路板 PDN 这类复杂结构中的确切谐振频率。此类谐振最好使用场求解器应用来确定,该应用可直接从物理 layout 中提取数据。

Cadence 的 PCB 设计和分析软件可用于对电路板和电路行为进行仿真,将其作为电源平面谐振分析的一部分。然后,我们可以在任何建模应用中使用自己的数据来计算互谱密度和分析信号行为。

Cadence 的新一代 Sigrity X 解决方案重新定义了 SI 和 PI 分析,将性能提高了 10 倍,同时保持了 Sigrity工具一贯的准确性。Sigrity X 工具套件解决了当今 5G 通信、汽车、超大规模计算以及航空航天和国防工业领域前沿技术专家所面临的系统级仿真的规模和可扩展性挑战。它配备了强大的系统级分析仿真引擎,旗舰产品 Clarity 3D Solver 更采用了创新的大规模分布式架构。

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
  • 电源
    +关注

    关注

    185

    文章

    18989

    浏览量

    264566
  • pcb
    pcb
    +关注

    关注

    4417

    文章

    23967

    浏览量

    426224
  • 电子系统
    +关注

    关注

    0

    文章

    515

    浏览量

    32358
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

    遇事不决,PCB电磁绝学

    高速先生成员--姜杰 高速先生前段时间分享过一篇文章《谐振威力,不容小觑》,介绍了平面谐振影响信号插损的案例。 细心的粉丝发现一个问题:案例的器件布局在单板的TOP层,产生
    的头像 发表于 04-13 14:09 102次阅读
    遇事不决,<b class='flag-5'>PCB</b>电磁绝学

    开关电源平面变压器的技术特性和制作注意事项

    本人结合所看过的书籍及一个实例,对平面变压器的特性进行了全面而简单的概述.分析并介绍了平面变压器的几种简单的设计方案,及其运用策略.简单概括了当今开关电源
    的头像 发表于 02-28 11:15 3645次阅读
    开关<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>平面</b>变压器的技术特性和制作注意事项

    高速PCB谐振威力,不容小觑

    损在窄频带内的跌落。 问题来了: 平面谐振腔是如何影响信号的? 关于一博: 一博科技成立于2003年3月,深圳创业板上市公司,专注于高速PCB设计、SI/PI仿真分析等技术服务,并为研
    发表于 02-03 14:36

    高速PCB谐振威力,不容小觑

    高速PCB谐振威力,不容小觑
    的头像 发表于 02-03 14:31 223次阅读
    高速<b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>谐振</b>威力,不容小觑

    变频串联谐振装置原理是什么?

    回路,回路电抗器的电感与试品的等效电容形成 LC 谐振结构。 变频电源实时调整输出频率,直至与回路固有频率匹配,回路进入谐振状态。 谐振
    发表于 11-19 15:34

    到底DDR走线能不能参考电源层啊?

    就是不同设计地址信号走线长度不同,参考的电源网络不同,包括电容配置不同等众多因素。另外为什么在很多非常规设计,一般只看到地址控制信号参考电源平面的设计,很少看到数据信号参考
    发表于 11-11 17:46

    串联谐振和并联谐振电路各有什么特点?

    性(Z=R),感抗与容抗完全抵消。 电流电压:电流达最大值,与电源电压同相位(功率因数 = 1);电感、电容两端电压可能远高于电源电压(电压谐振)。 频率与参数:谐振频率由 L、C 决
    发表于 10-28 15:01

    串联谐振和并联谐振的区别与特点?

    ,串联谐振发生在电阻 R、电感 L、电容 C 串联的电路电源直接与整个串联回路相连;而 并联谐振 (以常见的电感线圈与电容并联为例)
    发表于 10-15 15:24

    金相技术在PCB失效分析应用

    使用PCB印刷电路板。其质量的好坏和可靠性水平决定了整机设备的质量与可靠性。PCB金相切片分析是通过切割取样、镶嵌、磨抛、蚀刻、观察等一系列制样步骤获得PCB截面结构切
    的头像 发表于 08-06 13:02 739次阅读
    金相技术在<b class='flag-5'>PCB</b>失效<b class='flag-5'>分析</b><b class='flag-5'>中</b>应用

    PCB叠层设计避坑指南

    :TOP-GND-Signal1-PWR-GND-Signal2-PWR-BOTTOM,四层信号与四层参考平面PCB叠层设计五大黄金法则 1、信号与电源完整性优先 高速信号层: 优先布设于内层带状线,距参考
    发表于 06-24 20:09

    PCB 裸板烘干除潮要求及形变(平面度)如何控制?

    ,烘干除潮过程 PCB裸板的多层不同材质结构应力在温度作用下形变及残存应力等均会使 PCB 裸板的平面度无法保证,甚至出现膨胀、分层、爆板现象。电子行业标准要求
    发表于 06-19 14:44

    JCMsuite应用:光学环形谐振腔模拟

    本案程演示了环形谐振腔的模拟。这种类型的集成光子器件,例如用作升/降滤波器或在传感应用,当物质或粒子附着在环上时,通过测量其共振频率的位移来检测: 对于集成光子电路的无源光器件,s矩阵通常是
    发表于 06-11 08:46

    基于CM6901的LLC半桥谐振开关电源设计

    开关电源设计,分析了LLC工作原理,计算出了谐振槽器件参数。芯片具有可同时工作于LLC、SRC区域,实现次级侧同步整流驱动,系统转换效率高,频率与脉冲宽度调整控制等特点。针对其关键控制电路的参数设计给出
    发表于 06-05 15:14

    高频PCB设计中出现的干扰分析及对策

    随着频率的提高,将出现与低频PCB设计所不同的诸多干扰,归纳起来,主要有电源噪声、传输线干扰、耦合、电磁干扰(EM)四个方面。通过分析高频PCB的各种干扰问题,结合工作
    发表于 04-29 17:39

    4500字,讲述DC/DC电源PCB布局

    分段。如果无法避免分割,则必须将这些平面的迹线数量和长度最小化。走线的走线方向应与大电流流向相同,以最大程度地减小影响。 图 1a和 1c提供了用于开关电源的 6层和 4层 PCB
    发表于 04-29 14:00