91chinese在线,成人激情免费视频,国产午夜无码视频免费网站,亚洲另类无码一区二区三区

經典案例

聯系方式

公司名稱:昆山華航電子有限公司
公司電話:0512-50139595
公司郵箱:eric@kshuahang.com
公司地址:江蘇省昆山市善浦西路

您當前的位置:首頁 > 技術中心 > PCB設計技術資料

PCB電源供電系統的分析與設計

 

當今,在沒有透徹掌握芯片、封裝結構及PCB的電源供電系統特性時,高速電子系統的設計是很難成功的。事實上,為了滿足更低的供電電壓、更快的信號翻轉速度、更高的集成度和許多越來越具有挑戰性的要求,很多走在電子設計前沿的公司在產品設計過程中為了確保電源和信號的完整性,對電源供電系統的分析投入了大量的資金,人力和物力。

電源供電系統(PDS)的分析與設計在高速電路設計領域,特別是在計算機、半導體、通信、網絡和消費電子產業中正變得越來越重要。隨著超大規模集成電路技術不可避免的進一步等比縮小,集成電路的供電電壓將會持續降低。隨著越來越多的生產廠家從130nm技術轉向90nm技術,可以預見供電電壓會降到1.2V,甚至更低,而同時電流也會顯著地增加。從直流IR壓降到交流動態電壓波動控制來看,由于允許的噪聲范圍越來越小,這種發展趨勢給電源供電系統的設計帶來了巨大的挑戰。

PCB電源供電系統設計概覽

通常在交流分析中,電源地之間的輸入阻抗是用來衡量電源供電系統特性的一個重要的觀測量。對這個觀測量的確定在直流分析中則演變成為IR壓降的計算。無論在直流或交流的分析中,影響電源供電系統特性的因素有:PCB的分層、電源板層平面的形狀、元器件的布局、過孔和管腳的分布等等。

電源地之間的輸入阻抗概念就可以應用在對上述因素的仿真和分析中。比如,電源地輸入阻抗的一個非常廣泛的應用是用來評估板上去耦電容的放置問題。隨著一定數量的去耦電容被放置在板上,電路板本身特有的諧振可以被抑制掉,從而減少噪聲的產生,還可以降低電路板邊緣輻射以緩解電磁兼容問題。為了提高電源供電系統的可靠性和降級系統的制造成本,系統設計工程師必須經??紤]如何經濟有效地選擇去耦電容的系統布局。

高速電路系統中的電源供電系統通??梢苑殖尚酒?、集成電路封裝結構和PCB三個物理子系統。芯片上的電源柵格由交替放置的幾層金屬層構成,每層金屬由X或Y方向的金屬細條構成電源或地柵格,過孔則將不同層的金屬細條連接起來。

對于一些高性能的芯片,無論內核或是IO的電源供電都集成了很多去耦單元。集成電路封裝結構,如同一個縮小了的PCB,有幾層形狀復雜的電源或地平板。在封裝結構的上表面,通常留有去耦電容的安裝位置。PCB則通常含有連續的面積較大的電源和地平板,以及一些大大小小的分立去耦電容元件,及電源整流模塊(VRM)。邦定線、C4凸點、焊球則把芯片、封裝和PCB連接在了一起。

整個電源供電系統要保證給各個集成電路器件提供在正常范圍內穩定的電壓。然而,開關電流和那些電源供電系統中寄生的高頻效應總是會引入電壓噪聲。其電壓變化可以由下式計算得到:

這里ΔV是在器件處觀測到的電壓波動,ΔI是開關電流。Z是在器件處觀測到的整個電源供電系統電源與地之間的輸入阻抗。為了減小電壓波動,電源與地之間要保持低阻。在直流情況下,由于Z變成了純電阻,低阻就對應了低的電源供電IR壓降。在交流情況下,低阻能使開關電流產生的瞬態噪聲也變小。當然,這就需要Z在很寬的頻帶上都要保持很小。

注意到電源和地通常用來作為信號回路和參考平面,因此電源供電系統與信號分布系統之間有著很緊密的關系。然而,由于篇幅的限制,同步開關噪聲(IO SSO)引入的電源供電系統的噪聲現象和電流回路控制問題將不在這里討論。以下幾節將忽略信號系統,而單純注重電源供電系統的分析。

直流IR壓降

由于芯片的電源柵格(Power Grid)的特征尺寸很小(幾微米甚至更小),芯片內的電阻損耗嚴重,因此芯片內的IR壓降已經被廣泛地研究。而在下面幾種情況下,PCB上的IR壓降(在幾十到幾百毫伏的范圍內)對高速系統設計同樣會有較大的影響。

電源板層上有Swiss-Chess結構、Neck-Down結構和動態布線造成的板平面被分割等情況(圖1);電源板層上電流通過的器件管腳、過孔、焊球、C4凸點的數量不夠,電源平板厚度不足,電流通路不均衡等;系統設計需要低電壓、大電流,又有較緊的電壓浮動的范圍。

例如,一個高密度和高管腳數的器件由于有大量的過孔和反焊盤,在芯片封裝結構及PCB的電源分配層上往往會形成所謂的Swiss-Chess結構效應。Swiss-Chess結構會產生很多高阻性的微小金屬區域。根據,由于電源供電系統中有這樣的高阻電流通路,送到PCB上元器件的電壓或電流有可能會低于設計要求。因此一個好的直流IR壓降仿真模擬是估計電源供電系統允許壓降范圍的關鍵。通過各種各樣可能性的分析為布局布線前后提供設計方案或規則。

布線工程師、系統工程師、信號完整性工程師和電源設計工程師還可以將IR壓降分析結合在約束管理器(constraint manager)中,作為對PCB上每一個電源和地網表進行設計規則核查的最終檢驗工具(DRC)。這種通過自動化軟件分析的設計流程可以避免靠目測,甚至經驗所不能發現的復雜電源供電系統結構上的布局布線問題。圖2展示了IR壓降分析可以準確地指出一高性能PCB上電源供電系統中關鍵電壓電流的分布。

交流電源地阻抗分析

很多人知道一對金屬板構成一個平板電容器,于是認為電源板層的特性就是提供平板電容以確保供電電壓的穩定。在頻率較低,信號波長遠遠大于平板尺寸時,電源板層與地板的確構成了一個電容。

然而,當頻率升高時,電源板層的特性開始變得復雜了。更確切地說,一對平板構成了一個平板傳輸線系統。電源與地之間的噪聲,或與之對應的電磁場遵循傳輸線原理在板之間傳播。當噪聲信號傳播到平板的邊緣時,一部分高頻能量會輻射出去,但更大一部分能量會反射回去。來自平板不同邊界的多重反射構成了PCB中的諧振現象。

在交流分析中,PCB的電源地阻抗諧振是個特有的現象。圖3展示了一對電源板層的輸入阻抗。為了比較,圖中還畫了一個純電容和一個純電感的阻抗特性。板的尺寸是30cm×20cm,板間間距是100um,填充介質是FR4材料。板上的電源整流模塊用一個3nH的電感來代替。顯示純電容阻抗特性的是一個20nF的電容。從圖上可以看出,在板上沒有電源整流模塊時,在幾十兆的頻率范圍內,平板的阻抗特性(紅線)和電容(藍線)一樣。在100MHz以上,平板的阻抗特性呈感性(沿著綠線)。到了幾百兆的頻率范圍后,幾個諧振峰的出現顯示了平板的諧振特性,這時平板就不再是純感性的了。

至此,很明顯,一個低阻的電源供電系統(從直流到交流)是獲得低電壓波動的關鍵:減少電感作用,增加電容作用,消除或降低那些諧振峰是設計目標。

為了降低電源供電系統的阻抗,應遵循以下一些設計準則:

1. 降低電源和地板層之間的間距;

2. 增大平板的尺寸;

3. 提高填充介質的介電常數;

4. 采用多對電源和地板層。

然而,由于制造或一些其他的設計考慮,設計工程師還需要用一些較為靈活的有效的方法來改變電源供電系統的阻抗。為了減小阻抗并且消除那些諧振峰,在PCB上放置分立的去耦電容便成為常用的方法。

圖4顯示了在三種不同設置下,用Sigrity PowerSI計算得到的電源供電系統的輸入阻抗:

a. 沒有電源整流模塊,沒有去耦電容放置在板上。

b. 電源整流模塊用短路來模擬,沒有去耦電容放置在板上。

c. 電源整流模塊用短路來模擬,去耦電容放置在板上。

從圖中可見,例子a藍線,在集成電路芯片的位置處觀測到的電源供電系統的輸入阻抗在低頻時呈現出容性。隨著頻率的增加,第一個自然諧振峰出現在800MHz的頻率處。此頻率的波長正對應了電源地平板的尺寸。

例子b的綠線,輸入阻抗在低頻時呈現出感性。這正好對應了從集成電路芯片的位置到電源整流模塊處的環路電感。這個環路電感和平板電容一起引入了在200MHz的諧振峰。

例子c的紅線,在板上放置了一些去耦電容后,那個200MHz的諧振峰被移到了很低的頻率處(<20MHz),并且諧振峰的峰值也降低了很多。第一個較強的諧振峰則出現在大約1GHz處。由此可見,通過在PCB上放置分立的去耦電容,電源供電系統在主要的工作頻率范圍內可以實現較低的并且是平滑的交流阻抗響應。因此,電源供電系統的噪聲也會很低。

在板上放置分立的去耦電容使得設計師可以靈活地調整電源供電a系統的阻抗,實現較低的電源地噪聲。然而,如何選擇放置位置、選用多少以及選用什么樣的去耦電容仍舊是一系列的設計問題。因此,對一個特定的設計尋求最佳的去耦解決方案,并使用合適的設計軟件以及進行大量的電源供電系統的仿真模擬往往是必須的。

協同設計概念

圖4實際上還揭示了另一個非常重要的事實,即PCB上放置分立的去耦電容的作用頻率范圍僅僅能達到幾百兆赫茲。頻率再高,每個分立去耦電容的寄生電感以及板層和過孔的環路電感(電容至芯片)將會極大地降低去耦效果,僅僅通過PCB上放置分立的去耦電容是無法進一步降低電源供電系統的輸入阻抗的。從幾百兆赫茲到更高的頻率范圍,封裝結構的電源供電系統的板間電容,以及封裝結構上放置的分立去耦電容將會開始起作用。到了GHz頻率范圍,芯片內電源柵格之間的電容以及芯片內的去耦電容是唯一的去耦解決方案。

圖5顯示了一個例子,紅線是一個PCB上放置一些分立的去耦電容后得到的輸入阻抗。第一個諧振峰出現在600MHz到700MHz。在考慮了封裝結構后,附加的封裝結構的電感將諧振峰移到了大約450MHz處,見藍線。在包括了芯片電源供電系統后,芯片內的去耦電容將那些高頻的諧振峰都去掉了,但同時卻引入了一個很弱的30MHz諧振峰,見綠線。這個30MHz的諧振在時域中會體現為高頻翻轉信號的中頻包絡上的一個電壓波谷。

芯片內的去耦是很有效的,但代價卻是要用去芯片內寶貴的空間和消耗更多的漏電流。將芯片內的去耦電容挪到封裝結構上也許是一個很好的折衷方案,但要求設計師擁有從芯片、封裝結構到PCB的整個系統的知識。但通常,PCB設計師無法獲得芯片和封裝結構的設計數據以及相應的仿真軟件包。對于集成電路設計師,他們通常不關心下端的封裝和電路板設計。但顯然采用協同設計概念對整個系統、芯片-封裝-電路板的電源供電系統進行優化分析設計是將來發展的趨勢。一些走在電子設計前沿的公司事實上已經這樣做了。


上一篇:PCB設計方法和技巧(1)
下一篇PCB印刷電路板的主要分類
溫馨提示:
凡在本公司進行電路板克隆業務的客戶,必須有合法的PCB設計版權來源聲明,以保護原創PCB設計版權所有者的合法權益;
【 字體: 】【打印此頁】 【返回】【頂部】【關閉

91chinese在线,成人激情免费视频,国产午夜无码视频免费网站,亚洲另类无码一区二区三区
  • <rt id="imqiw"></rt>
  • <rt id="imqiw"><acronym id="imqiw"></acronym></rt>
    
    
  • 精品国产一二三区| 51精品国自产在线| 国产精品麻豆欧美日韩ww| 亚洲高清免费在线| 国产一区二区成人久久免费影院| av一区二区三区在线| 一本大道久久a久久综合婷婷| 日韩一区二区三区三四区视频在线观看| 国产精品情趣视频| 国内精品视频666| 欧美日产国产精品| 欧美激情在线一区二区三区| 另类欧美日韩国产在线| 日本高清无吗v一区| 亚洲免费三区一区二区| 国产一区二三区| 日韩一级黄色大片| 肉肉av福利一精品导航| 欧美日韩一本到| 亚洲一区二区三区视频在线| 99久久国产综合色|国产精品| 中文字幕日韩一区二区| 精品亚洲aⅴ乱码一区二区三区| 欧美一区二区三区视频免费播放| 99在线精品视频| 欧美国产禁国产网站cc| 国产清纯白嫩初高生在线观看91| 国产精品系列在线观看| 国产精品灌醉下药二区| 99riav久久精品riav| 中文无字幕一区二区三区 | 国产精品一区二区在线播放| 日韩欧美在线综合网| 日本欧美加勒比视频| 亚洲精品一区二区三区99| 国产91精品一区二区| 国产精品国产三级国产| www..com久久爱| 日本欧美肥老太交大片| 91精品国产麻豆国产自产在线| 日本va欧美va瓶| 91精品婷婷国产综合久久竹菊| 国产综合色在线| 亚洲婷婷在线视频| 日韩欧美一区中文| 成人永久aaa| 国产精品久久久一区麻豆最新章节| 色综合 综合色| 秋霞电影一区二区| 中文子幕无线码一区tr| 欧美精品三级在线观看| 9人人澡人人爽人人精品| 日韩精品一二三四| 亚洲日本韩国一区| 欧美丰满少妇xxxxx高潮对白| 99久久精品国产毛片| 蜜桃视频在线观看一区二区| 亚洲精品大片www| 日韩一区二区三区视频| av不卡在线播放| 国产一区高清在线| 午夜久久久久久久久久一区二区| 亚洲国产电影在线观看| 欧美一级高清片| 在线观看视频一区二区| 成人黄色软件下载| 国内精品国产成人国产三级粉色| 一区二区三区电影在线播| 国产精品每日更新| 精品国产伦一区二区三区观看方式| 91年精品国产| 国产成a人无v码亚洲福利| 久久狠狠亚洲综合| 亚洲第一会所有码转帖| 中文字幕一区二区三区不卡| 精品国产一区二区三区久久久蜜月| 欧洲av一区二区嗯嗯嗯啊| 国产aⅴ综合色| 极品销魂美女一区二区三区| 国产99久久久精品| 国产91丝袜在线播放0| 国产精品综合一区二区三区| 亚洲欧洲av另类| 日韩理论片网站| 色94色欧美sute亚洲13| 日韩午夜中文字幕| 欧美久久久久久久久中文字幕| 亚洲不卡av一区二区三区| 日韩精品色哟哟| 亚洲一区二区在线视频| 一区二区三区欧美久久| 中文字幕不卡三区| 国产清纯美女被跳蛋高潮一区二区久久w | 欧美国产视频在线| 国产精品国产馆在线真实露脸| 亚洲成av人片一区二区| 波多野结衣中文字幕一区| 欧美日本在线观看| 国产精品国产三级国产普通话99| 亚洲www啪成人一区二区麻豆| 国产一区二区三区精品视频| 日本精品一级二级| 国产欧美一区视频| 日产国产欧美视频一区精品| 福利一区二区在线| 欧美一区二区视频网站| 国产精品久久久久久久午夜片| 一级做a爱片久久| 国产在线播放一区三区四| 国产麻豆成人精品| 成人高清免费在线播放| 91免费看视频| 亚洲欧洲99久久| 精品av综合导航| 国产欧美日韩激情| 国产精品国产三级国产三级人妇 | 欧美在线一区二区三区| 精品久久久久久久久久久院品网 | 狠狠色综合色综合网络| 韩国av一区二区三区四区| 懂色av一区二区三区蜜臀| 精品蜜桃在线看| 欧美激情在线一区二区| 亚洲国产cao| 国产永久精品大片wwwapp| 青青草国产精品亚洲专区无| 亚洲精品中文在线| 亚洲综合一区二区三区| 午夜精品在线视频一区| 777奇米四色成人影色区| 国产精品乱码一区二三区小蝌蚪| 国内外成人在线视频| 99在线视频精品| 综合久久给合久久狠狠狠97色| 精品免费视频一区二区| 久久国产精品99精品国产 | 婷婷综合在线观看| 欧美在线不卡一区| 欧美精品一区二区三区蜜臀| 亚洲欧美另类小说视频| 日韩精品一二区| 久久青草欧美一区二区三区| 亚洲午夜三级在线| av一本久道久久综合久久鬼色| 欧美高清视频一二三区| 国产精品久久久久久久久晋中 | 久久久蜜桃精品| 韩国av一区二区三区| 色婷婷av一区二区三区大白胸 | 亚洲欧洲99久久| 精品一区免费av| 精品视频在线免费看| 日韩精品成人一区二区三区| 91麻豆精品在线观看| 欧美激情一区二区在线| 亚洲第一狼人社区| 欧美大片顶级少妇| 日韩av午夜在线观看| 色av一区二区| 亚洲欧洲在线观看av| 免费观看日韩av| 国产精品妹子av| youjizz久久| 亚洲视频 欧洲视频| 另类成人小视频在线| 中文字幕视频一区二区三区久| 偷拍与自拍一区| 欧美三级在线播放| 丝袜国产日韩另类美女| 亚洲久本草在线中文字幕| 91麻豆swag| 亚洲欧美一区二区三区极速播放 | 最新欧美精品一区二区三区| 国产精品资源网站| 欧美电影免费观看高清完整版在线 | 日韩电影免费在线观看网站| 丁香六月综合激情| 久久精品视频免费| 国产精品亚洲午夜一区二区三区| 精品日韩一区二区三区免费视频| 91视频.com| 依依成人精品视频| 欧美影院午夜播放| 日韩国产成人精品| 精品福利av导航| 韩日欧美一区二区三区| 欧美激情中文字幕| 欧美丝袜丝交足nylons| 久久精品免费观看| 久久精品夜色噜噜亚洲a∨| 99在线精品免费| 国产精品国产自产拍高清av | 欧美电影免费观看高清完整版在线| 日本不卡的三区四区五区| 成人午夜激情影院| 日韩欧美一级特黄在线播放| 国产呦萝稀缺另类资源| 一区二区三区精品视频在线| 日韩精品一区二区在线| 高清beeg欧美|