
Многие дизайнеры не осознают необходимость беспокоиться о качестве питания, пока не столкнутся с проблемами качества питания. Другие дизайнеры могут создавать платы, которые не способны удовлетворить требованиям современных цифровых и высокочастотных компонентов, и они могут не осознавать проблемы, скрывающиеся в их сети питания (PDN). Хотя базовые концепции, связанные с проектированием для обеспечения качества питания, хорошо известны, существует множество мифов о качестве питания, и дизайнерам необходимы инструменты для оценки и проверки качества питания в PDN.
Проблемы, связанные с проектированием для обеспечения качества питания, сосредоточены вокруг снижения шума и обеспечения низкого импеданса PDN. Базовые инструменты моделирования, такие как SPICE, отлично подходят для выявления проблем на начальном этапе проектирования, если они используются правильно. К некоторым задачам относятся прямое моделирование шума, переходная характеристика PDN и спектр импеданса PDN. После завершения размещения компонентов на плате также следует моделировать излучаемые помехи, поскольку они могут вызвать помехи в чувствительных схемах или даже привести к отказу устройства при прохождении квалификации EMC.
В этой электронной книге читатели получат более глубокое понимание компонентов и выбора размещения, влияющих на качество питания. В частности, будут рассмотрены выборы дизайна, влияющие на импеданс PDN, а также как реализовать и анализировать моделирование импеданса PDN. Освещаемые темы включают:
Нажмите на PDF выше, чтобы прочитать больше о симуляциях PDN для современных печатных плат и как анализировать проблемы с энергетической целостностью в высокоскоростных печатных платах. Вы также можете прочитать оригинальный полный текст здесь:
Анализ и моделирование импеданса PDN: от схемы до компоновки
Какой целевой импеданс следует использовать в вашей PDN?
Что такое распределительная индуктивность?
Симуляция и анализ импеданса PDN в SPICE
Когда происходят резонансы питающих плоскостей печатной платы?
Определение ближнепольных ЭМИ в сети распределения питания печатной платы
Power integrity analysis at design time.
Закарайа Петерсон (Zachariah Peterson) имеет обширный технический опыт в научных кругах и промышленности. До работы в индустрии печатных плат преподавал в Портлендском государственном университете. Проводил магистерское исследование на хемосорбционных газовых датчиках, кандидатское исследование – по теории случайной лазерной генерации. Имеет опыт научных исследований в области лазеров наночастиц, электронных и оптоэлектронных полупроводниковых приборов, систем защиты окружающей среды и финансовой аналитики. Его работа была опубликована в нескольких рецензируемых журналах и материалах конференций, и он написал сотни технических статей блогов по проектированию печатных плат для множества компаний.
One interface. One data
model. Endless possibilities.
Effortlessly collaborate with
mechanical designers.
The world's most trusted
PCB design platform
Best in class interactive
routing
View License Options
Design, validate, and verify the most advanced schematics.
The world’s most trusted PCB design system.