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本文会针对布局和叠层设计阶段的仿真操作做一个描述。工具我们采用cadence的Sigrity2017。4 ` u) @/ D. H; Q& l, P
打开PowerSI之后;
. s& v' X4 |$ a4 b4 ~ 步骤一:参考下图,选择Resonance Analysis; 步骤二:选择Enable Resonance Mode,此时PowerSI的工作流程正式切换到谐振分析模式; 步骤三:选择Load Layout File,注意,由于前仿真的目的是确定布局和叠层方案,因此电源和地要铺上完整的平面; 步骤四:选择Check Stackup,弹出的叠层窗口中设置叠层信息,建议建立好自己的板材库信息,尤其是扁平玻纤和非扁平玻纤的板材模型要做区分处理。 步骤五:选择Net Manager,定义好电源和地网络,并且使能,其他网络可以禁用掉。多数信号传输线由于尺寸的问题,自身的谐振点很高(几十GHz以上),对于辐射的影响不大,因此我们仿真的时候不必过多考虑; 步骤六:选择Assign Capacitor Models,在弹出的窗口中定义各个电容的模型。模型可以是touchstone(S参数),也可以是SPICE模型; 步骤七:选择SetupLayer2Layer Observations,在弹出的窗口中定义需要仿真的两层,然后点击add,全部设置完后点击ok。这两层建议为相邻的两层,且有电源/地平面; 步骤八:选择SetupSimulation,设置谐振阶数,建议至少设置为10,然后点击OK; 步骤九:查看谐振分析结果; 谐振分析的操作流程:
2 h4 h4 m N7 ~% S1 A; D; J* B& R B2 } 1、导入布局阶段PCB文档,该阶段的文档应该至少有模块化布局、叠层方案、已铺铜电源和地平面;; d: v% X5 `% z- ?7 A
2、设置叠层;
) l" P/ O: a- ]5 G, Q. N 3、设置无源器件模型,例如:0ohm电阻、电感、磁珠、电容模型;
2 J. d! r7 |& F 4、设置要观察的就近电源/地平面对; 5、设置关注的谐振阶数;
3 H3 U8 g; o3 G8 {: r 6、仿真结果及仿真评估。4 g% T) p* G- A
经过以上流程后,接下来就是布局方案的迭代优化了。
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