T-coil 已经极大的提升了工作带宽, 不过如果结合其他技术还能再次进行带宽提升。因
为对于二阶传递函数的 T-coil, 其输入阻抗是恒定的, 所以能随意在前端输入路径上加串联
电感, 这种用法在下面两种情况下非常有用, 能再次提升带宽。
情况一: 如果一个 mos 电路包含很多个放大 mos 管, 则电路输出往往有一个很大的输
出电容(C1)。
情况二: 对于 ESD 保护电路, 其输入网络必须含有一个大的 ESD 电容。
在这两种情况下,由于大电容存在,在所有频带中,可能前端输出阻抗向后看不到 T-coil
的恒定输入阻抗,造成无法在宽带内完全匹配情况,增益平坦度差,工作带宽变小。
可以串接一个电感 Ls, 进行阻抗匹配转换, 认为是感抗和容抗进行抵消, 让匹配设计中
不受之前大电容影响。
随着工艺制程的不断发展,越来越***的工艺节点上,PDK中包含的P-cell越来越少,serdes,需要用户自己定制device,这对绝大多数的用户来讲,高速模拟电路,不仅局限于项目周期、资金投入,也局限于知识积累,是一件非常困难的工作。PeakView了解并理解客户的需要,所提供的EMD功能模块,可以满足客户定制器件的需求;
在PeakView中,用户根据自己的设计需要,调用PeakView内建的Pcircuit库,选择适合的器件类型,再确定器件版图参数,EMD模块即可生成用户所需的各种模型,包括:Symbol,Layout,Hspice model,spectre model,nport model以及RLCK model。满足设计者在不同设计阶段的使用。
走线长度约1000um长度,IC设计中已是较长走线,将其等效为一段短接线很可能不合理,射频IC无源器件,需要依据工作频率判断用哪种模型进行走线分析;
时钟频率6GHz,上升沿非常陡峭,射频IC,在频域上,信号能量越来越集中在基频的奇次谐波频点(3、5、7、9…),我们在分析时尽量要考虑这些频点的信号质量,因为谐波信号质量的恶化会导致时钟上升沿不够陡峭,引起时钟同步混乱等问题。下面分析中我们关注到5次谐波,分析基频、3、5次谐波在走线上的传输状态。
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