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【干貨大派送】ADS 2016:8 招助您高效應對 SI 和 PI 仿真挑戰 —— 第 7 招

2016-11-22  by:CAE仿真在線  來源:互聯網



是德科技 ADS 2016 最新功能發布了!


全球領先的信號完整性(SIPro)和電源完整性(PIPro)解決方案,助力您更快速更準確的進行信號完整性(SI)和電源完整性(PI)仿真以及驗證,輕松應對 SI 和 PI 設計的挑戰。


SIPro 特點:

  • 更精準,更快速,更大規模的運算能力

  • 集成的 EM 電磁仿真技術

  • 電源感知信號完整性分析

  • 信號完整性與電源完整性統一的工作流程

PIPro 特點:

  • 直流 IR 壓降

  • 交流 PDN 阻抗

  • 電源平面共振

  • 去耦電容調整和電路級 VRM 建模


SIPro, PIPro 到底怎么用?有什么高招可以讓您更快地解決 SI 和 PI 的問題?讓我們為您慢慢梳理。


從今天開始,是德科技官方微信 8 個 SI/PI 高招免費大派送,請關注我們的微信平臺以便于及時收取。


第 7 招:業界領先的通道仿真器技術



艱巨的技術挑戰催生了突破性的新技術。由于瞬態仿真(SPICE)無法滿足模板裕量測量的需求,達不到非常低的比特誤碼率,為了滿足高速鏈路設計的需要,通道仿真應運而生。


在通道仿真之前,瞬態仿真(SPICE)是仿真高速鏈路設計的主流方法。但是,設計人員要克服困難重重的技術挑戰:當誤碼率為1e-9、1e-12、1e-16 時,我的裕量如何?這些問題已經超出了瞬態仿真的能力范圍。所需的時間步進數量超出了實際可用的方法極限。因此,需要采用通道仿真來計算比特誤碼率輪廓。


ADS 在通道仿真方面的技術領先始于 饒方毅博士在 2006 年的專利技術--在有限帶寬的頻域模型中糾正無源性(同時確保因果關系)。饒博士 的工作確保 ADS 成為在同一電路設計中處理級聯的 S 參數模型與電路模型組合的最精準解決方案。


創新一直保持快步發展:


  • 2009 年 —— 逐位(Bit-by-Bit)通道仿真發布

  • 2010 年 —— 統計通道仿真發布

  • 2011 年 —— IBIS-AMI 支持通道仿真(是的,就在 4 年前!)

  • 2012 年 —— IEEE 論文發表――關于發射端抖動機制(有損通道引起的抖動放大)的嚴格處理,作者:饒博士

  • 我們的步伐沒有停止(我將在下一篇文章中進行討論!)


此項工作的成果,使我們得到業界的公認 —— 是德科技確實居于領導地位。


  • 在 2015 年 DesignCon 大會上,英特爾公司的一位技術發言人公開表示 ADS 為“業界標準的通道仿真器”。這是業界領先公司主動給予的認可!


ADS 2016 將成為我們的 SI 仿真技術中的新旗艦。


常見QA


用戶說:我經常要在設計階段的初期進行制作版圖前仿真,此時還沒有選定 IC 供應商。我的鏈路一端有發送端芯片的IBIS-AMI模型,但另一端沒有合適的接收端芯片IBIS-AMI模型。我的關注點是通道設計,我需要仿真得到版圖設計約束,但在接收端的設置方面我并不精通。我想使用 ADS 中的通用接收端元件(Diff_Tx)接收端來為我計算接收端的最佳 FFE 和 DFE 抽頭系數,并對接收均衡進行自適應調整。


我會睜大“眼睛”期待得到答案。我的問題是:什么是設計的極限?我是否有充足的裕量?


答:在 ADS 2016 中您可以做到這一點!您可以從 IBIS、IBIS-AMI、SPICE 和通用內置模型中混合搭配不同模型。


此外,通道仿真器現已直接支持 IBIS 封裝(.pkg)輸入,比以前更進一步的是,我們為 IBIS V6.1標準的將要發布的某些功能, 例如Overclocking,提供支持,早于官方的 IBIS 解析器發布。


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用戶說:如果我使用的是特定標準呢?我需要標準的發射端和接收端模型!


答:我們有符合標準的 IBIS-AMI 發射端和接收端模型,適用于 PCle3、USB 3.1 和 100GbE,這些模型可以在軟件安裝的 一致性測試工具 和/或 示例工程文件中找到。


這里有兩個典型的例子,分別是:


1. MIPI C-PHY、D-PHY 和 M-PHY 模板

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表中文字中英對照:

M-PHY Simulation: High Speed NRZ Signaling


- Parameterized simulation setups

● Speed Gears 1~4, A an B

● Large and small Tx amplitudes

● Terminated or un-terminated


- Interconnect Model

● 10 pins on each M-PORT, a total 5 lanes with inter-lane and intra-lane coupling

● Tx/Rx packages, PCB traces, and vias included in the model

Transmission Line Interconnect Structure

M-PHY仿真:高速 NRZ 信令


- 參數化仿真設置

信號速率檔位1~4,A B

大、發射端小發射信號幅度

端接或非端接


- 互連模型

每個 M-PORT 上有 10 個引腳,通道間和通道內耦合共有 5 條通道

模型中包括發射端/接收端封裝、PCB 跡線和過孔

傳輸線互連結構


2. 針對 PCIe3.0 標準的均衡預設,加入到 PCIe 3.0 一致性測試工具中,可用于批處理模式仿真。這一點可以很容易地采用新模板實現。

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表中文字中英對照:

TX EQ Setting and Presets

Lane-RX7

time, nsec

Channel

Preset P0

Preset P1

Preset P2

Preset P3

Preset P4

Preset P5

Preset P6

Preset P7

Preset P8

Preset P9


Verify DUT can generate all presets and equalization levels meet spec requirements.

發射端均衡設置和預設

通道 – RX7

時間,納秒

通道

預設 P0

預設 P1

預設 P2

預設 P3

預設 P4

預設 P5

預設 P6

預設 P7

預設 P8

預設 P9


驗證被測器件能否生成滿足規范要求的全部預設和均衡等級。



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技術回顧
第 8 招:S 參數瀏覽器/檢查器和SnP 元件


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敬請期待
第 6 招:立于技術潮頭 —— PAM-4



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