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电源完整性理论基础(共13页pdf)

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一些硬件资料仅供参考,希望有用
电源完整性理论基础
-------   阿鸣   
  随着 PCB 设计复杂度的逐步提高,对于信号完整性的分析除了反射,串扰以及 EMI之外,稳定可靠的电源供应也成为设计者们重点研究的方向之一。尤其当开关器件数目不断增加,核心电压不断减小的时候,电源的波动往往会给系统带来致命的影响,于是人们提出了新的名词:电源完整性,简称 PI(power integrity)。其实,PI和 SI是紧密联系在一起的,只是以往的 EDA仿真工具在进行信号完整性分析时,一般都是简单地假设电源绝对处于稳定状态,但随着系统设计对仿真精度的要求不断提高,这种假设显然是越来越不能被接受的,于是 PI的研究分析也应运而生。从广义上说,PI是属于 SI 研究范畴之内的,而新一代的信号完整性仿真必须建立在可靠的电源完整性基础之上。 虽然电源完整性主要是讨论电源供给的稳定性问题,但由于地在实际系统中总是和电源密不可分,通常把如何减少地平面的噪声也作为电源完整性中的一部分进行讨论。
一.  电源噪声的起因及危害
造成电源不稳定的根源主要在于两个方面:一是器件高速开关状态下,瞬态的交变电流 过大;二是电流回路上存在的电感。从表现形式上来看又可以分为三类:同步开关噪声(SSN) ,有时被称为Δi 噪声,地弹(Ground bounce)现象也可归于此类(图 1-a) ;非理想电源阻抗影响(图 1-b) ;谐振及边缘效应(图 1-c) 。

  对于一个理想的电源来说,其阻抗为零,在平面任何一点的电位都是保持恒定的(等于系统供给电压) ,然而实际的情况并不如此,而是存在很大的噪声干扰,甚至有可能影响系统的正常工作,见图 2:


  开关噪声给信号传输带来的影响更为显著,由于地引线和平面存在寄生电感,在开关电流的作用下,会造成一定的电压波动,也就是说器件的参考地已经不再保持零电平,这样,在驱动端(见图 3-a) ,本来要发送的低电平会出现相应的噪声波形,相位和地面噪声相同,而对于开关信号波形来说,会因为地噪声的影响导致信号的下降沿变缓;在接收端(见图3-b) , 信号的波形同样会受到地噪声的干扰, 不过这时的干扰波形和地噪声相位相反; 另外,在一些存储性器件里,还有可能因为本身电源和地噪声的影响造成数据意外翻转(图 3-c) 。  


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