所有電容都是由rlc電路組成,l是與引腳長度和結構相關的電感,r是引腳電阻,c為電容。串連的l和c會在某個頻點諧振,而該頻率點可以通過計算給出。諧振時電容的阻抗極低,能有效分流射頻能量。頻率高于電容的自諧振點時,電容就表現出電感的特性,并且感抗值隨著頻率的升高而變大,旁路和退耦的功能相應減弱。因此旁路和退耦的性能好壞很大程度取決于電容表貼形式,peakview tract,插裝形式引腳的電感,電容與元件間的引線電感及連接焊盤或過孔的電感
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1) 封裝層進行器件綜合時,由于金屬層很厚,高頻趨膚效應導致金屬電流邊沿分布。peakview提供多電流層剖分multi-sheet current,設計中可根據金屬厚度,工作頻率進行金屬電流多層剖分,提升仿精度;
2) 支持多文件格式如:pcircuit file、odb++、gdsii file的導入、導出,射頻icpeakvie,方便不同格式來源的封裝版圖導入;
3) 提供版圖合并功能,軟件導入芯片版圖和封裝版圖后,可完成多個獨立版圖按需合并,對合并后的版圖進行聯合仿。在合并時,可以對版圖進行旋轉、坐標偏移設置,方便設計人員按照實際電路進行調整。
文章從 t-coil 的提出,理論推導,石家莊peakview, 缺陷分析, 到設計方案的優化進行系統說明。 設計層
面,peakview與emx,基于 ic em 軟件 peakview 進行實例化方案分析。
peakview 綜合的 t-coil 模型,在 cds ade 的驗證結果表明: peakview 軟件對平衡還
是非平衡 t-coil 的綜合結果都能滿足設計需求。 peakview 提供的一些設置方法, 對 t-coil
綜合帶來便利, 用戶設計中, 操作比較容易上手。
如果 peakview 設計的結果還想進一步優化, 可以參考文檔前面的相關設計方案, 從電
路層面進行調整, 然后再用 peakview 進行模型實現, 按照這種思路可以反復迭代, 應該會
使我們關系的工作帶寬提升更多