TA的每日心情 | 开心 2019-12-3 15:20 |
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概述
) K2 ^$ Y8 J7 ?Quantum--SITM (QSI)是一个能将信号完整性分析,串扰分析和时序分析集成在一个解决方案中,是目前唯一能处理真正的High-Speed Design Cloosure TM 的系统级的工具。$ E7 ]: G. i9 W
Quantum--SITM (QSI)正在迅速地日益被电器工程师和信号完整性工程师认可为高速PCBB 设计的标准工具。QSII 全面的分析能力使得它相比传统的信号完整性分析工具具有更大的优势:
% G5 q0 z: H& D( ^; Y) G+ aA. Quantuum-SITM (QSI) 能在更短的时间内获得更精确的系统级噪声和时序裕量估计。& N3 H2 N6 C5 G5 `9 g( U$ \
B. Quantuum-SITM (QSSI) 具有直观的用户界面,工程师可以非常方便且快速的对整个设计中的信号完整性、串扰和时序的组合效应进行分析。- K o' {4 I. Z5 X1 {; \
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7 a Z/ n5 b. g/ D) V8 mC. Quantum-SITM (QSSI) 可以处理高速的并行总线和串行连接问题。
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高速设计组合方案(High-Speed Desiggn Closure TM )
: ]8 D) `& `2 O4 j# [为了能正确描述一个系统设计,工程师在计算电源系统和串扰时必须对信号完整性和时序裕量进行评估,得到的结果可以用来作为系统设计准则。Quuantum-SITMM (QSI)集成了信号完整性分析、串扰分析和时序分析等功能,这可以使用户获得完整的高速设计方案。2 s- e- P0 [0 |# c. T- x
目前,Quaantum-SITM (QSI)是市场上唯一能将这些复杂分析集于一体的工具。, o! E7 b6 O( q. ^3 D
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Corre-to-Core TM 方法
' @4 u2 R7 A( \, T0 V. k) s3 ZQuantum--SITM (QSI)提供了一个程序化的端到端的分析方法(Core-tto-Core TM)),工程师可以仅用QQuantum-SIITM (QSI)就可以获得高速设计的整体方案。
) \9 W, C( I7 R m2 SQuantum--SITM (QSI)的Core-to-CCore TM 方法为从输出缓冲器的输入端到输入缓冲器的输出端,以及它们之间所有互联的电器的信号完整性、串扰和时序的分析提供了一个全面的流程。4 g" d( v; i# T9 F6 ^/ b5 @
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严谨密集的流程) V) t+ c/ L+ |- t
在Quantum-SITM (QSSI)单独运行环境中,Quantum-SITM (QSI)为布线前后的信号完整性,串扰和时序分析提供了一个综合的分析流程。" H4 U0 I; f) {2 _& m- N: u
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Quantum--SITM (QSI)支持在前仿真和后仿真之间重复使用在设计和仿真过程中获得或设置的参数,从而确保从建立分析配置与相关实验结果验证的一致性。* ?. |1 C) x, O( B9 N) S
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6 {6 c! I1 a5 Z! u& @6 w2 e& d强大的前仿真中假设分析能力
% I$ p( i" D4 O& C! o% [- @Quantum--SITM (QSI)提供的直观的用户界面使工程师在整个方案中能快速而准确的处理各种假设分析。前仿真编辑器为各种输入输出器件和相应的互联拓扑结构提供了电子视图。用户可以方便的手动建立原理图,也可以从单层或多层板的数据库(网表或版图)中自动地获取原理图。$ d: P( }7 p8 a. t! v
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" h" Q2 w1 U7 J: U8 D前仿真允许为同步,源端同步和时钟恢复接口(包括支持总线回波分析和虚地)定义和分析一些关键接口的拓扑结构,终端配置以及输入输出缓冲器集合。
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: u7 J' ? w0 u X: k5 U, C* i后仿真验证
# ?, @* N& t' e3 l9 {+ j" i6 y在后仿真验证流程中QQuantum-SIITM (QSI)能为系统级接口应用时的波形质量,时序和串扰进行验证,还可以为关键的系统设计提供和分析结构。 后仿真的集成环境能够建立和分析复杂的接口,用于验证单层板和多层板结构的波形的, s. K. k1 D; @: J
质量、时序和串扰。
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设计分析反复使用和设计包( S( q( x/ r0 `5 g3 F7 p7 K
Quantum--SITM (QSI)是唯一能提供重复使用设计分析环境功能的工具。这些设计分析环境可以在同一个设计,不同结构设计中以及在前仿真和后仿真分析中重复使用。这一独特的功能使得Quaantum-SITMM (QSI)可以提供一个预先配置好的设计分析包,让用户能够立即进行信号完整性,串扰和时序的仿真。相对于传统的分析工具,Quantumm-SITM (QSI)可以节省用户几个星期甚至几个月的分析时间。* l. V1 U( f: f- @! i* A% H) _( ?& _0 A
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无与伦比的功能与覆盖面. j+ m% Z, F9 F6 U" w. p
不论是运行一些快速假设分析仿真、大规模穷举分析处理,还是分析一个庞大的多层板中的每个网络,Quantum-SITM (QSI)仿真工具均可以轻松应对,这是通往成功的第一步。4 k( U, c1 \2 K' C8 N" N
Quantum--SITM (QSI)的高级数据与仿真管理能使设计者很容易地进行仿真并解释几个或是成千上万的仿真结果。Quantum-SSITM (QSI)的独一无二之处是能够通过使用分布式的仿真模块来减少仿真时间,从而允许多个仿真同时运行。Quanntum-SITM ((QSI)除了内置仿真器以及与HSPPICETM 无缝整合外,还可以支持第三方仿真器。4 z9 d: r0 {; |2 m) N! U3 Q
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全面的分析* ^' H: Q) J1 K z2 ]$ b) F
Quantum--SITM (QSI)可以全面分析I/O 缓冲器以及与它们的相联的系统级互联电路,并且能够将关键的需求引入到PCB、FPPGA、ASIC以及一般集成芯片的设计过程中。接口分析会考虑了从芯片的生产流程到其工作环境的每个因素。每一条波形的每一个边沿都是在18 个层级上进行分析,从而确定波形质量与时序裕量。波形被用来分析过冲,自振荡,单调性,逻辑判断的噪声裕量,以及波形斜率信息,从中得出眼图的特性并获取时序分析中所需的跳转门限数据。静态时序分析被用于处理数据,从而确定建立与保持时间裕量。) s% Q! v! p1 R& g
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' d3 Y( a, R* n J* H3 _Spicce到IBIS的转换+ }; V- g/ q9 {" ~, v+ { |
Quantum--SITM (QSI)提供了一个SSpice-to-IBBIS 转换的选项,这个选项使用户能够快速地从HSPICETTM 模型生成高质量的单端和差分IBIIS 模型。 Spice-to-I BIS 使用一项专利技术产生并验证输入输出缓冲器模型,从而保证了模型的准确性与质量。这个处理过程通常能使IBIS 与HSPICETM 模型达到超过99%的吻合程度。
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Quaantum-SITMM (QSI)的主要特性# { j3 B! q7 l9 I
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*前仿真和后仿真的流程中集成了信号完整性,串扰和时序分析等功能 : n8 d' R+ i1 r- W
*全面的穷举处理能力—信道长度,端接特性,发送数据编码方式、耦合、元器件参数变化范围以及芯片加工过程中的各个不同状态
5 s) z& e5 b2 o6 z2 ?, t' V*自动的总线读写状态转换分析
6 Z& Q5 U/ I: ]6 y! c- i*浮动地线状态分析 7 [0 w' ^5 i9 S! w8 Q/ m7 R7 ]6 U
*出众的后仿真自动化功能和提取超大型多层板数据的能力, F3 ]; P0 A; p7 C- C" E# N& }
*快速的后仿真串扰可视化与串扰仿真
- @* [- ~4 G% z' |*在有损耗或无损耗传输线情况下的单端或差分信号分析
2 K- G" f- u) L/ f" B. k, u*对同步,信号源同步以及时钟恢复接口的静态时序分析
, q5 z7 S# W! ?7 V6 W# W* Z5 e*Multi-giggabit 串行通信仿真
3 r* x2 a6 @& z5 y3 o*工业界内的最严格的波形与眼图处理
7 e! y9 q6 r( }# I( m- I*结果的分层观察——从高层的概要到低层的细节报告
* k: M7 ], t$ ]7 i* r* K$ z*高级的波形观察器& P3 T2 X' ^2 j# `4 k: @: E
*设计分析功能包% q* n+ ^9 W4 @- R G( ~- c
*设计分析的重用功能2 Y3 k3 u) E, g
*丰富的内置技术库
! @/ D( g7 x% ?" `9 p*对HSPICETTM/IBIS 混合模型的无缝支持
: H6 d5 {/ t1 c) [*HSPICETM 到IBIS 的转换功能
9 l# e0 c3 L) ~*I/O 特性分析3 i2 f+ F, V8 `9 `
*自动的库验证与一致性检查
9 o) a% s3 E/ w: l*可以批处理计算仿真模块
% W6 e0 a; u8 C' T1 B2 X4 Q# m- ~! }5 v+ n1 a4 t! V1 G
4 n: O; j* a( WCAD设计平台支持8 S/ h+ r: G3 N- \$ @
*allegro: _( \ U0 G( e4 d6 I/ R7 m: m
*Expeditionn PCB4 ?! m- T+ g! I) g, T' C7 K# D0 H
*PowerPCB
# k6 G% R1 t0 L( s) f" Q3 z*Board Stattion
0 `1 f; K/ t8 }: [4 e% B; [*P-CAD+ z% k1 j$ o- b
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' r5 h7 Y v; a" K0 Q操作系统支持5 J9 L9 {, D5 ~1 F1 M
*Solaris: 8,99- y; G" J, J' A
*Linux X86:: Kernel verrsion 2.4.26 ;Libc verssion 2.3.3/ N7 j. V/ P7 S: n) |; o( [
*Windows: 2000/XP, C( `" O4 z+ {/ @* R* Z/ a
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