如何确定目标阻抗以实现电源完整性? (如何确定目标值)
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去耦电容有助于达到目标阻抗并保持电源完整性不能想当然地认为任何PDN都需要一个特定的目标阻抗水平,因为事实并非如此简单。我们需要选择的阻抗值取决于几个因素,而且根据PDN的结构,可能很难确定哪些因素最为重要。影响目标阻抗值的主要因素包括:●电源总线上允许的电压波动●输出信号上允许的时序抖动●数字IC中的核心和逻辑电平●流入PDN的电流大小和带宽●PDN是数字的还是模拟的PDN的拓扑结构要确定电源完整性的目标阻抗,有两种最常见的方法,即考虑上述列表中的前两项。虽然该列表中的所有要点都是相互关联的,但前两项通常用于确定PDN目标阻抗的设计目标。最小电压波动的目标阻抗需要一定的电压波动才能让一定量的电流流入PDN,而产生电压波动所需的目标阻抗可以由欧姆定律确定。如果知道了允许的电压波动和开关期间的总电流消耗,就可以计算出与这两个值有关的PDN阻抗。PDN目标阻抗方程举个例子,只要翻阅一下主处理器的数据手册就可以确定限值。下图所示为KintexUltraScaleFPGA的电源电压数据。我们可以根据数据表中列出的电源电压的标称值、最小值和最大值(见下面的红框),对电源轨电压的波动设定一个*。某大型FPGA的电源电压数据例如,在第一行中,如果我们考虑到VCCINT内部电源电压有%的安全裕度,我们可以将允许的电源轨电压波动设置从0.V到0.V。接下来,在产品手册中找到开关期间的电流消耗,并使用欧姆定律来确定设计中的PDN目标阻抗。只要该电源轨的PDN阻抗在整个信号带宽内低于目标值,那么任何电压波动都可以最小化。最小抖动的目标阻抗确保抖动最小化是一个重要的目标,有时也可用来确定PDN的目标阻抗。当一个数字器件进行开关*作并导致电源总线上的电压波动时,器件中不断变化的逻辑电平会导致信号中的时序和上升速率发生波动。显然,这两者相互依存,并创造了一个有趣的反馈*,但要使抖动最小化,就必须使这种电源波动最小化。抖动的典型值可以从ps/mV到ps/mV(对于某些逻辑电路而言)不等。高精度时序和测量应用需要将抖动降低至1ps/mV。这方面的例子包括点云成像应用,如激光雷达、4D雷达和其他电子光学应用。拓扑结构PDN的拓扑结构也会影响目标阻抗,但并不是以我们预期的方式。典型PCB中的PDN可以有一个多总线拓扑结构。在这种拓扑结构中,通常有一个初级稳压器,将输入电压降至高逻辑电平(5V),并将电源分支至总线。总线上也会放置其他稳压器,用于继续降低电压。详见下面方框图中的示意图。典型的PDN拓扑结构,一条电源总线上有多个电路模块每个总线段上的不同电路模块和器件可以相互影响,这意味着由一个器件引起的PDN上的干扰可以传播到所有其他器件。这可以用Z参数矩阵来量化,它也称为阻抗参数矩阵。从该矩阵可以全面了解PDN阻抗,以及流入PDN某部分的电流如何在其他部分产生纹波。3D电磁场求解器可用于确定网络参数矩阵,并在开始原型设计之前评估电路板的电源完整性。2.努力降低PDN阻抗一般来说,无论PDN的拓扑结构如何,我们都应该努力在所需带宽内将PDN阻抗降至最低。把PDN阻抗降到零是不可能的,但如果能把PDN阻抗降到毫欧级别,达到GHz级频率,那么设计就会非常顺利。如果使用大量具有不同ESL值的去耦电容和相邻平面,将有助于降低PDN阻抗,从而使电源总线电压波动和输出信号的抖动保持在一个较低的水平。在所有设计挑战中,目标阻抗只是电源完整性的一个方面。CadenceSigrityX软件可以帮助我们评估设计中的电源完整性,并提供了一整套时域和频域*功能,以确定目标阻抗是否需要降低。SigrityX提供了一系列可以用于PDN阻抗分析的*功能,在全面评估*功能并确保电源完整性上助您一臂之力。(来源:Cadence楷登PCB及封装资源中心)