對于 io 接口電路, t-coil 一般是接在 esd 電容結構處, esd 結構再連接后
續的內部電路。如上面局限性所述,在 x 節點信號 s21 會在高頻時惡化盡管
高頻 s11 表現-。
如下圖所示,可以將 esd 結構后面的內部電路連接在 y 節點之前方案內
部電路是連接在 x 節點的。那么, esd 結構的大電容仍然在 x 節點, t-coil 電
路還是通過 cesd 和 rt 計算得到
1) peakview擁有的全波段3d電磁場仿zhne能力,頻率可以滿足從直流到毫米波的精度需求;
2) peakview可以對任意形狀版圖路徑、任意多邊形、金屬填充以及開槽等進行電磁fang真,產生基于頻率的s參數文件和基于時域的pbm模型文件,spcectre模型文件以及hspice模型文件;
3) peakview電磁場掃描頻率有多種選擇方式,可自動差值掃描,adc工藝選擇,也可以定義掃描頻率范圍和頻率點;
4) peakview有多種fang真方式可供選擇,包括專門針對電感的fang真、專門針對電容的fang真、專門針對毫米波的以及專門針對超厚金屬的fang真等,此外,也支持用戶自定義方式;
5) peakview軟件具有獨立的電磁場fang真功能,可以方便的導入導出gdsii格式文件、odb++格式文件,可對無源器件設計進行優化。
ic設計中,高頻、---號傳送已逐漸使用差分布線,希望利用差分線優勢來減小共模干擾、減小emi輻射,提升時序控制精度,適用于高頻領域等。
差分線設計時,往往對差分線間距,線長,屏蔽地間距,介質環境,布線所在層不能正確把握,導致差分線設計心中沒底,通過差分線設計方法,幫助項目提升差分線設計能力。
1 差分對兩線長度差---對信號時延,對emi問題的影響分析;
2 差分對是否需要屏蔽地提供回流路徑分析,屏蔽地如何進行合理布局;
3 差分阻抗、差模阻抗公式計算,以及和結果的定性比對;
4 差分對線間距對差分阻抗的影響分析;
5 差分對線長和線間距對信號影響的比對分析,在設計中如果二者沖突時,應如何取舍;
6 差分對兩條走線間距縮小對emi屏蔽效果的影響,分析是否間距越小越好,是否有其他方式可以進行emi屏蔽;