Simulazione
Rete di distribuzione dell'alimentazione
L'impedenza di un rail di alimentazione dai suoi assorbitori, condensatori di disaccoppiamento e VRM rispetto a un target, con le anti-risonanze da correggere.
L'impedenza di un rail di alimentazione, dai porti che la simulazione FDTD mette sui pin di alimentazione del rail, sulle piazzole di decoupling e sul VRM. Ogni porto della simulazione della scheda deve essere pilotato e deve essere un sink, un decap o il VRM. I porti dovrebbero avere un'impedenza bassa impedance (da 0,5 a 1 ohm), poiché l'impedenza del rail è molto inferiore a 50 ohm e la conversione da S11 perde precisione con un riferimento a 50 ohm. Sotto la banda della simulazione, la scheda viene estrapolata come L più la resistenza in corrente continua della sua matrice S al primo punto.
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 = 200Il visualizzatore disegna |Z| per sink rispetto all'obiettivo su un grafico log-log. Le letture danno l'impedenza di picco e il confronto con l'obiettivo, oltre alle anti-risonanze più grandi (dove spostare un decap o cambiarne il valore). Su un giunto ideale con un VRM e un decap, il risultato corrisponde a Z_VRM || Z_decap con precisione di macchina.