t-coil 已經-的提升了工作帶寬, 不過如果結合其他技術還能再次進行帶寬提升。因
為對于二階傳遞函數的 t-coil, 其輸入阻抗是恒定的, 所以能隨意在前端輸入路徑上加串聯
電感, 這種用法在下面兩種情況下非常有用, 能再次提升帶寬。
情況一: 如果一個 mos 電路包含很多個放大 mos 管, 則電路輸出往往有一個很大的輸
出電容c1。
情況二: 對于 esd 保護電路, 其輸入網絡必須含有一個大的 esd 電容。
在這兩種情況下,由于大電容存在,tr em,在所有頻帶中,可能前端輸出阻抗向后看不到 t-coil
的恒定輸入阻抗,造成無法在寬帶內完全匹配情況,增益平坦度差,工作帶寬變小。
可以串接一個電感 ls, 進行阻抗匹配轉換, 認為是感抗和容抗進行抵消, 讓匹配設計中
不受之前大電容影響。
1) 屏蔽層電流分布檢查:對于接地屏蔽層pgs,為--的電感值及品質因數,設計者需避免電流回路,毫米波芯片電磁場軟件提供了可視化的電流分布檢查功能;
2) *p-processing邊界條件后處理:可以通過變換邊界條件來查看后處理結果,例如感值,q值等。用戶可根據不同的端口配置以及新的nport數據,生成相對應的em可視化數據;
3) 結果在用戶界面生成曲線圖,用戶可以查看系統自帶公式的q值,感值,阻值等,也可以自己編輯公式查看自定義公式的曲線圖;
t-coils 能提供恒定的輸入阻抗,剛好能解決上面的麻煩,前面的接入電路-受到重
負載電容影響,僅看到一個恒定的終端電阻,可以進行-匹配,消除反射。
上面的問題見下圖a:對于輸入網絡, rt是負載電阻, cesd是 esd 電容惡化了輸入
匹配,導致反射。如果如下圖b加入一個 t-coil, 那網絡的輸入阻抗能設計的始終等于
終端電阻 rtzin=rt, 而不受 cesd影響。可以通過下面兩個---條件看到這種亮點。