可以調整 t-coil 相關參數值:上面局限性中提到了,傳輸線 em軟件,在高頻時 x 節點的 s21 受到 l 和 k 的
影響,我們可以嘗試調整 l 值來進行驗證,一般可以保持 k 不變,來調整兩個電感量,
我自己認為,兩個電感調整,應該 l1 小點, l2 大點,但是要---互感 m 不變通過公式
m=k/sqrt(l1*l2)進行判斷的, l1 小點,則高頻時感抗會小, s21 惡化會緩慢。
也可以按照 7.3 分析那樣,嘗試調整 ll1=l2=l,觀察 s21 的---情況,對于 l 調
整時 s11 的惡化,可以調整 cb 進行補償,畢竟 s21 對 cb 不敏感
linux系統下的cadence軟件是模擬及射頻集成電路設計的選擇,這個過程中要熟悉linux操作系統,熟悉代工廠提供的工藝pdk文件,熟悉cadence的電路原理圖設計、spectre軟件使用、virtuso版圖設計、還有用于drc、lvs驗證和寄生參數提取的calibre軟件的使用。在軟件的使用過程---以前教材上學習過的---電路結構一一實現,理論和實踐進行結合你會對電路有更深一層的理解和認識,同時你也會發現原來教材上的電路結構都是簡化的電路,好多偏置電路等細節部分都沒有畫出來,實際ic中沒有任何部分可以省略。通過電路版圖的設計你會了解到原來芯片是長成這樣的,版圖過程中與半導體工藝進行一一印證也會讓你對芯片制造過程有全新認識。除此之外還有芯片的靜電防護設計、芯片封裝設計、封裝對電路性能的影響評估等等具體工作。
從模擬、射頻ic所需要的基礎理論知識說起,一步一步說明如何---學習。基礎的是---數學,電路分析基礎,模擬電路基礎,數字電路,信號與系統,自動控制理論,高頻電路基礎,射頻微波電路理論,無線通信原理,這些是電路方面需要具備的基礎知識,其中模擬電路和射頻電路需要-,學校課程上的那點皮毛是完全不夠用的,需要做到知其然也知其所以然,很多公式及理論的計算推導過程---吃透;射頻電路的s參數、smith圓圖、阻抗匹配、噪聲系數、線性度、射頻收發機結構等理論知識很關鍵,這個過程非常考驗個人的學習能力;無線通信原理是做射頻ic必須熟悉的系統方面的知識,射頻ic絕大部分是用于通信領域的。然后需要學習的是半導體工藝相關的基礎知識,包括半導體器件物理、半導體工藝技術及流程等微電子基礎理論知識,因為模擬射頻集成電路用到的晶體管、無源器件建模和半導體工藝關系緊密,射頻電路實際設計中采用的增強隔離性及降低噪聲耦合等的方法和工藝息息相關。