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实际的单板功耗是动态功耗

2019-11-29 点击量:

众所周知,当进行功率测试时,主要是测试纹波,噪声,但业界仍难以使用该软件进行时域纹波噪声仿真(一些大公司已通过测试建立芯片噪声模型,然后使用这个模型直接模拟,结果是功率噪声,但仍处于探索阶段,未提升),但模拟配电系统的功率阻抗,它们的关系可以通过v = r / i联系。
因此,如果仍然模拟阻抗曲线,则测试和模拟不能形成闭环。在测量该阻抗曲线是否符合要求时,使用该目标阻抗的标准,但在反射时,该标准仍存在许多问题,例如:这里适合多少电流?实际的单板功耗是动态功耗,这是一种轻微的改变。
在单板的整个频段范围内,使用均匀的目标阻抗值,肯定是不合理的,应该是每个频段,标准是不一样的。虽然存在这些问题,但这个标准仍然非常有用,可以用这个标准来衡量电源平面的质量。就像当前的时间序列计算一样,我们基本上通过公式计算时序,称为静态时间序列分析。虽然这种静态时序分析很难考虑电源波动,isi,ssn等问题,也就是说,计算结果不准确,但测量接口时序很有用。
因此,目标阻抗是有用且不准确的标准。电容不仅仅是一个电容器:当频率很高时,电容器不再被视为理想电容器,但应充分考虑其寄生参数效应,通常电容器的寄生参数为esr,esl。串联的RLC电路在F处谐振。曲线如下所示。
图中的f是串联谐振频率(SRF),它在F之前是电容性的,并且在F之后是感性且非常电感,因此在选择滤波电容器时,必须使电容器在谐振频率之前工作。
串联谐振频率在仿真时,由于当前VRM模型基本不准确,低频滤波由DC / DC电源转换芯片完成,300K以下的一般低频阻抗曲线不准确。
频率范围的上限通常取信号的截止频率fknee = 0.35 / trrise,其中trise是信号上升时间。但也要了解一点,如果你只是做板级电源完整性仿真,最多考虑1G即可,因为超过1G,依靠芯片内部的电容来滤波,在板级仿真中,没有内部芯片型号,因此模拟的高频部分也是不准确的。
当然,如果你在芯片内部有信息,你也可以使用Siwave和其他软件做模具封装板协同仿真,高频部分是准确的。因此,在很多情况下,低频模拟不能对电源进行负反馈,高频模拟不会出芯片电容,我们不认为模拟结果为绝对值,我们应该思考它作为相对值,通过去耦电容选择和布局,电源和地平面分割等方法来优化阻抗。因此,在进行模拟时必须灵活使用它。

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