之前和大家分享过电源完整性之仿真设计原理链接: link.今天接着上一篇文章总结一下电源直流压降的的仿真操作流程及一些simulation中的设置参数,用到的时候Cadence Sigrity 中的Power DC组件,下面开始享受仿真的快乐吧:
1.仿真模式选择与文件导入
选择Cadence Sigrity下的Power DC组件,然后先择licence,最后就可以打开我们之前转化好的.SPD文件。操作如下图:
2.设置层叠信息和过孔焊盘参数
层叠信息:每层的介质厚度、材料、介电常数、介质损耗角等,如下图:
过孔焊盘参数:过孔焊盘的镀铜厚度、材料等,如下图:
3.选择仿真的信号网络
选择仿真的电源网络,这个过程需要把电源网络归到PowerNets,把地网络归到GroundNets。有一些LDO的电源模块的输出是经过电感的,相应的网络也要classify到PowerNets。操作如下图:
4.设置VRM
这个过程是添加电压调节模块和设置相应的参数两步
模块的添加需要再相应的原理图上的器件添加VRM,设置如下:
VRM的参数设置包括:VRM的电压、电流、电压的允许波动范围等,设置如下:
5.设置Sink
这个过程是添加负载Sink和设置相应的参数两步
Sink的添加需要再相应的原理图上的器件添加Sink,设置如下:
Sink的参数设置包括:VRM的电压、电流、电压的允许波动范围等,设置如下:
这里的的model一般默认选择equal current电流相等,P/F model一般默认选择worst最坏的模式
因为产品不同,板子上的电源模块和负载也是不同的,所以需要根据自己的互连设计情况来设置VRM和Sink:
6.设置Discretes
再这个产品上因为电源5V和3V3都是电源芯片通过电感输出的,所以在这个步骤需要使能电感器件,设置电感的参数,设置如下:
点击Set up Discretes之后选择第一个选项,然后选择电感两边的网络,就是自动使能电感,下面需要设置电感的内阻和通流的大小
7.保存文件,开始仿真
设置如下:
8.查看仿真结果
从这里可以看到每个负载的电压是多少,可以判断处从VRM到Sink的直流压降是否满足我们的要求:
2D结果查看,可以通过电压密度、电流密度、支流压降等不同的形式查看:
3D结果查看,可以动态的查看电流的流向等:
还可以通过点击Generate Report,查看仿真报告,如下:
以上是关于Cadence Sigrity Power DC_IR_Drop仿真的过程!
在IR_Drop的仿真中,可以通过以上几种不同的结果看出我们电源设计哪里压降较多,哪里压降角少,也可以看出我们的电源设计的瓶颈区,来判断电流密度是否过大,导致copper过热等。通过这些可以来优化我们的互连设计。下面是几张仿真的图片:
如有错误,希望各位大神留言指正,顺便点个赞👍,感谢!!!
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