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serdes设计方法

发布时间:2020-05-18 02:03:35        


我司能提供项目需求的无源器件模型库,项目人员可以按需选用。并针对当前IC设计碰到的诸多问题,提供无源器件综合的流程方案,为项目无源器件综合提供指导:

(1)

我司提供器件指标优化方案,根据项目实际需求,生成精准目标值的模型;提供扫描方案,帮助项目进行器件尺寸扫描遍历,方便设计参数值和IC面积或成本上的折中取舍。

(2)

我司提供流程方案,对器件尺寸调整,来节约版图面积,尤其对于电感这种占用较大面积器件,要充分考虑其面积调节,保证版图面积较高的利用率。

(3)

我司提供流程方案,对模型长宽比合理调整,来适应版图不规则区域放置,保证版图布局正常进行。

(4)

针对***工艺中,PDK无法提供的无源器件模型问题,按照我司提供的器件综合流程可生成无源器件模型,并满足指标要求。

(5)

针对项目设计中,涉及的非常规复杂无源器件,我司能够提供支持,协助建模。



IC设计中,高频、敏感信号传送已逐渐使用差分布线,希望利用差分线优势来减小共模干扰、减小EMI辐射,提升时序控制精度,适用于高频领域等。

差分线设计时,往往对差分线间距,线长,屏蔽地间距,介质环境,布线所在层不能正确把握,导致差分线设计心中没底,通过差分线设计方法,帮助项目提升差分线设计能力。

(1) 差分对两线长度差异性对信号时延,对EMI问题的影响分析;

(2) 差分对是否需要屏蔽地提供回流路径分析,屏蔽地如何进行合理布局;

(3) 差分阻抗、差模阻抗公式计算,以及和结果的定性比对;

(4) 差分对线间距对差分阻抗的影响分析;

(5) 差分对线长和线间距对信号影响的比对分析,在设计中如果二者冲突时,应如何取舍;

(6) 差分对两条走线间距缩小对EMI屏蔽效果的影响,分析是否间距越小越好,是否有其他方式可以进行EMI屏蔽;


Peakview 给出默认优化目标是‘总电感’ LAB=1/(2*pi*f)*imag(zd12)。 LAB 是软件进行

EM 后, 通过 Z 参数得出结果, 这是优化时用到的公式。

优化目标值 LAB 可以前期通过公式 LAB = L1 L2 2*k*sqrt(L1*L2) 计算得出(L1、 L2、

K 是设计目标量)其中互感 M=K*sqrt(L1*L2),上面公式代表意思:总电感是两个自

感和两个互感总和。

注意: 往往 T-coil 是对称设计方案, 即 L1=L2, 两个线圈结构时对称相等的, 就没必

有对 L13、 L23 分别优化,节省迭代时间,直接使用上面两端口(1、 2)公式优化总

电感,如果按照公式优化好总电感,那 L13、 L23 肯定相等且是目标值。

(2) 耦合系数在 Peakview 中用到的公式是如下, 也是用 Z 参数进行优化。 K 和阻尼系

数是对应的关系, 设计初会定好目标值, 直接按照目标值优化即可。

k = -imag(z12-z13*z32/z33)/sqrt(abs(imag(z11-z13*z31/z33)*imag(z22-z23*z32/z33)))

(3) peakview 可以 T-coil 寄生电阻量,一般不大,但如果做阻抗匹配时,应该要关注

下,其优化公式 Rd = real(zd12)。

(4) peakview 提供每个电感的自感优化公式如下。有时设计中要求的是不对称 T-coil,用

LAB 就不合适了,要用下面公式分别优化及结果判定






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