Simulation
Réseau de distribution d'alimentation
L'impédance d'un rail d'alimentation à partir de ses puits, condensateurs de découplage et VRM par rapport à une cible, avec les antirésonances à corriger.
L'impédance d'un rail d'alimentation, depuis les ports que la simulation FDTD place sur les broches d'alimentation du rail, les pastilles de découplage et le VRM. Chaque port de la simulation de la carte doit être piloté et doit être un évier, une découplage ou le VRM. Les ports doivent porter une faible impedance (0,5 à 1 ohm), car l'impédance du rail est bien en dessous de 50 ohm et la conversion depuis S11 perd de la précision avec une référence de 50 ohm. En dessous de la bande propre de la simulation, la carte est extrapolée comme L plus la résistance CC de sa matrice S au premier point.
name = "vcc-pdn"
kind = "pdn"
board = "rail" # the FDTD sim with the rail's ports
sinks = ["U1_VCC"] # the load pins, left open like current sources
target = { voltage = "5V", ripple = 1.0, transient = "50mA" } # or impedance = "20mohm"
[[decaps]]
port = "C3"
ref = "C3"
file = "models/grm155r61a105ke15.s2p" # a measured one-port, series or shunt fixture
mount = "series"
[[decaps]]
port = "C4"
c = "1uF"
esl = "0.4nH"
esr = "15mohm"
[[vrm]]
port = "VRM"
r = "2mohm"
l = "20nH"
[frequency] # the sweep to report over
start = "100kHz"
stop = "1GHz"
points = 200Le visualiseur dessine |Z| par évier par rapport à la cible sur un graphique log-log. Les lectures donnent l'impédance de pointe et sa comparaison avec la cible, plus les plus grandes anti-résonances (c'est là qu'il faut déplacer une découplage ou changer sa valeur). Sur une jonction idéale avec un VRM et une découplage, le résultat correspond à Z_VRM || Z_decap à la précision machine.