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,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,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。
集成电路的分类方法很多,依照电路属模拟或数字,可以分为:模拟集成电路、数字集成电路和混合信号集成电路(模拟和数字在一个芯片上)。
数字集成电路可以包含任何东西,在几平方毫米上有从几千到百万的逻辑门、触发器、多任务器和其他电路。这些电路的小尺寸使得与板级集成相比,有更高速度,更低功耗(参见低功耗设计)并降低了制造成本。这些数字IC,以微处理器、数字信号处理器和微控制器为代表,工作中使用二进制,处理1和0信号。
模拟集成电路有,例如传感器、电源控制电路和运放,处理模拟信号。完成放大、滤波、解调、混频的功能等。通过使用***所设计、具有良好特性的模拟集成电路,减轻了电路设计师的重担,不需凡事再由基础的一个个晶体管处设计起。
集成电路可以把模拟和数字电路集成在一个单芯片上,以做出如模拟数字转换器和数字模拟转换器等器件。这种电路提供更小的尺寸和更低的成本,但是对于信号冲突必须小心。
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随着时钟频率日益提升,目前项目已应用到6、7GHz时钟频率,较长的时钟走线不能单纯认为是直连短接线,需要根据时钟频率和线长比较分析,决定采用短接线、集总模型、传输线模型其中一种。
在电路设计中传输线在RF领域和数字时域都广泛使用,因此都应有一种模型判断方案,帮助我们清晰的选择传输线模型。
后续会提供两种判断方案,分别是时域分析方案,频域分析方案。并给出各方案的判断条件。也会进行案例分析,说明各模型在项目设计中需要考虑寄生参数的范围,常规calibre的RC提参是否能满足设计需要,寄生电感是否需要被考虑等问题会进行具体说明。
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