數(shù)?;旌想娐吩O(shè)計(jì)難點(diǎn)
發(fā)布時(shí)間:2019-03-15 責(zé)任編輯:xueqi
【導(dǎo)讀】數(shù)模混合電路的設(shè)計(jì),一直是困擾硬件電路設(shè)計(jì)師提高性能的瓶頸。眾所周知,現(xiàn)實(shí)的世界都是模擬的,只有將模擬的信號(hào)轉(zhuǎn)變成數(shù)字信號(hào),才方便做進(jìn)一步的處理。
模擬信號(hào)和數(shù)字信號(hào)的轉(zhuǎn)變是否實(shí)時(shí)、精確,是電路設(shè)計(jì)的重要指標(biāo)。除了器件工藝,算法的進(jìn)步會(huì)影響系統(tǒng)數(shù)模變換的精度外,現(xiàn)實(shí)世界中眾多干擾,噪聲也是困擾數(shù)模電路性能的主要因素。
數(shù)?;旌想娐吩O(shè)計(jì)當(dāng)中,干擾源、干擾對(duì)象和干擾途徑的辨別是分析數(shù)?;旌显O(shè)計(jì)干擾的基礎(chǔ)。通常的電路 中,模擬信號(hào)上由于存在隨時(shí)間變化的連續(xù)變化的電壓和電流有效成分,在設(shè)計(jì)和調(diào)試過程中,需要同時(shí)控制這兩個(gè)變量,而且他們對(duì)于外部的干擾更敏感,因而通 常作為被干擾對(duì)象做分析;數(shù)字信號(hào)上只有隨時(shí)間變化的門限量化后的電壓成分,相比模擬信號(hào)對(duì)干擾有較高的承受能力,但是這類信號(hào)變化快,特別是變化沿速度 快,還有較高的高頻諧波成分,對(duì)外釋放能量,通常作為干擾源。
作為干擾源的數(shù)字電路部分多采用CMOS工藝,從而導(dǎo)致數(shù)字信號(hào)輸入端極高的輸入電阻,通常在幾十k歐到上兆歐姆。這樣高的內(nèi)阻導(dǎo)致數(shù)字信號(hào)上的電流非常微弱,因而只有電壓有效信號(hào)在起作用,在數(shù)?;旌细蓴_分析中,這類信號(hào)可以 作為電壓型干擾源,如CLK信號(hào),Reset等信號(hào)。除了快速交變的數(shù)字信號(hào),數(shù)字信號(hào)的電源管腳上,由于引腳電感和互感引起的同步開關(guān)噪聲(SSN), 也是數(shù)?;旌想娐分写嬖诘闹匾活愲妷盒透蓴_源。此外,電路中還存在一些電流信號(hào),特別是直流電源到器件負(fù)載之間的電源信號(hào)上有較大的電流,根據(jù)右手螺旋 定理,電流信號(hào)周圍會(huì)感應(yīng)出磁場(chǎng),進(jìn)而引起變化的電場(chǎng),在分析時(shí),直流電源作為電流型干擾源。
無論電壓型還是電流型的干擾源,在耦合到被干擾對(duì)象時(shí),既可能通過電路傳導(dǎo)耦合,也可能通過空間電磁場(chǎng)耦合,或者二者兼有。然而一般的仿真分析工具,往往由于功能所限,只能分析其中一種。例如在傳 統(tǒng)的SPICE電路仿真工具中,只考慮電路傳導(dǎo)型的干擾,并不考慮空間電磁場(chǎng)的耦合;而一般的PCB信號(hào)完整性(SI)分析工具,只考察空間電磁場(chǎng)耦合, 將所有的電源、地都看作理想DC直流,不予分析考慮。耦合路徑提取的不完整,也是困擾數(shù)模混合噪聲分析的重要原因。
數(shù)?;旌显O(shè)計(jì)中,電源和地的劃分,是業(yè)內(nèi)爭(zhēng)論的焦點(diǎn)。傳統(tǒng)的設(shè)計(jì)中,數(shù)字模擬部分被嚴(yán)格分開;然而隨著系統(tǒng)越來越復(fù)雜,數(shù)模電路集成度不斷提高,分割又會(huì)造成數(shù)字信號(hào)跨分割, 信號(hào)回流不完整,進(jìn)而影響信號(hào)完整性,另外,電源的分割還造成電源分配系統(tǒng)的阻抗過高;有人提出“單點(diǎn)連接”:還是做分割,但是在跨分割的信號(hào)下方單點(diǎn)連 接以避免跨分割問題;但是如果數(shù)模之間信號(hào)很多,難于分開,這種“單點(diǎn)連接”也存在困難,因而又有人提出不分割,只是保持?jǐn)?shù)字和模擬部分不要交叉;還有一 些資料介紹,在跨分割的信號(hào)旁邊包地線或者并聯(lián)電容,用來提供完整回流路徑。無論哪種方法,似乎都有一定道理,而且都有成功的先例,然而所有這些分割方案 的有效性以及可能存在的問題,一直沒有檢驗(yàn)的標(biāo)準(zhǔn)。
數(shù)?;旌想娐返姆抡?,還存在模型的問題。業(yè)界普遍接受的模擬電路仿真模型還是 SPICE模型,數(shù)字電路信號(hào)完整性分析使用IBIS模型。多家EDA公司的仿真軟件已經(jīng)推出支持多種模型的混合模型仿真器,然而擺在設(shè)計(jì)師案頭的主要困 難是器件模型,特別是模擬器件模型很難得到。在數(shù)字設(shè)計(jì)看來,時(shí)域的瞬態(tài)分析,即某一時(shí)間點(diǎn)上確定的電壓值,是仿真的主要手段,就像調(diào)試中的示波器那樣直 觀。沒有精確的模型,瞬態(tài)分析就無法實(shí)現(xiàn)。然而對(duì)模擬設(shè)計(jì),特別是噪聲分析,激勵(lì)源在時(shí)間軸上難于描述或很難預(yù)測(cè),只知道他的頻率帶寬范圍和大致幅度,這 時(shí)候我們通常會(huì)引入頻域掃頻分析,考察掃頻信號(hào)在關(guān)注點(diǎn)的變化,如同頻譜分析儀的作用?;蛘吒纱嗳缇W(wǎng)絡(luò)分析儀(NA)那樣考察信號(hào)或噪聲通過的通道的頻域 SYZ參數(shù),進(jìn)而預(yù)測(cè)干擾發(fā)生的頻率和幅度??梢?,數(shù)?;旌显肼暦治觯刃枰С只旌夏P偷姆抡嫫?,也需要仿真器同時(shí)支持時(shí)域分析和頻域分析。
通過“AD-Mix Signal Noise Design Suites” 數(shù)?;旌显肼暦抡嬖O(shè)計(jì)軟件的對(duì)數(shù)模混合設(shè)計(jì)PCB的仿真,探索分析數(shù)?;旌想娐返脑肼暩蓴_和優(yōu)化設(shè)計(jì)的途徑,以達(dá)到改善系統(tǒng)性能目的。
特別推薦
- 復(fù)雜的RF PCB焊接該如何確保恰到好處?
- 電源效率測(cè)試
- 科技的洪荒之力:可穿戴設(shè)備中的MEMS傳感器 助運(yùn)動(dòng)員爭(zhēng)金奪銀
- 輕松滿足檢測(cè)距離,勞易測(cè)新型電感式傳感器IS 200系列
- Aigtek推出ATA-400系列高壓功率放大器
- TDK推出使用壽命更長(zhǎng)和熱點(diǎn)溫度更高的全新氮?dú)馓畛淙嘟涣鳛V波電容器
- 博瑞集信推出低噪聲、高增益平坦度、低功耗 | 低噪聲放大器系列
技術(shù)文章更多>>
- 基于GD32F407VET6主控芯片的永磁同步電機(jī)控制器設(shè)計(jì)
- 如何選擇和應(yīng)用機(jī)電繼電器實(shí)現(xiàn)多功能且可靠的信號(hào)切換
- 基于APM32F411的移動(dòng)電源控制板應(yīng)用方案
- 數(shù)字儀表與模擬儀表:它們有何區(qū)別?
- 聚焦制造業(yè)企業(yè)貨量旺季“急難愁盼”,跨越速運(yùn)打出紓困“連招”
技術(shù)白皮書下載更多>>
- 車規(guī)與基于V2X的車輛協(xié)同主動(dòng)避撞技術(shù)展望
- 數(shù)字隔離助力新能源汽車安全隔離的新挑戰(zhàn)
- 汽車模塊拋負(fù)載的解決方案
- 車用連接器的安全創(chuàng)新應(yīng)用
- Melexis Actuators Business Unit
- Position / Current Sensors - Triaxis Hall
熱門搜索
交流電機(jī)
腳踏開關(guān)
接觸器接線
接近開關(guān)
接口IC
介質(zhì)電容
介質(zhì)諧振器
金屬膜電阻
晶體濾波器
晶體諧振器
晶體振蕩器
晶閘管
精密電阻
精密工具
景佑能源
聚合物電容
君耀電子
開發(fā)工具
開關(guān)
開關(guān)電源
開關(guān)電源電路
開關(guān)二極管
開關(guān)三極管
科通
可變電容
可調(diào)電感
可控硅
空心線圈
控制變壓器
控制模塊