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ADS2016 SI & PI 7:业界领先的通道仿真器技术
是德科技 ADS 2016 最新功能发布了!
全球领先的信号完整性(SIPro)和电源完整性(PIPro)解决方案,助力您更快速更准确的进行信号完整性(SI)和电源完整性(PI)仿真以及验证,轻松应对 SI 和 PI 设计的挑战。
SIPro 特点:
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更精准,更快速,更大规模的运算能力
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集成的 EM 电磁仿真技术
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电源感知信号完整性分析
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信号完整性与电源完整性统一的工作流程
PIPro 特点:
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直流 IR 压降
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交流 PDN 阻抗
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电源平面共振
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去耦电容调整和电路级 VRM 建模
SIPro, PIPro 到底怎么用?有什么高招可以让您更快地解决 SI 和 PI 的问题?从今天开始,是德科技官方 8 个 SI/PI 高招免费大派送,让我们为您慢慢梳理。
艰巨的技术挑战催生了突破性的新技术。由于瞬态仿真(SPICE)无法满足模板裕量测量的需求,达不到非常低的比特误码率,为了满足高速链路设计的需要,通道仿真应运而生。
在通道仿真之前,瞬态仿真(SPICE)是仿真高速链路设计的主流方法。但是,设计人员要克服困难重重的技术挑战:当误码率为1e-9、1e-12、1e-16 时,我的裕量如何?这些问题已经超出了瞬态仿真的能力范围。所需的时间步进数量超出了实际可用的方法极限。因此,需要采用通道仿真来计算比特误码率轮廓。
ADS 在通道仿真方面的技术领先始于 饶方毅博士在 2006 年的专利技术--在有限带宽的频域模型中纠正无源性(同时确保因果关系)。饶博士 的工作确保 ADS 成为在同一电路设计中处理级联的 S 参数模型与电路模型组合的最精准解决方案。
创新一直保持快步发展:
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2009 年 —— 逐位(Bit-by-Bit)通道仿真发布
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2010 年 —— 统计通道仿真发布
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2011 年 —— IBIS-AMI 支持通道仿真(是的,就在 4 年前!)
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2012 年 —— IEEE 论文发表――关于发射端抖动机制(有损通道引起的抖动放大)的严格处理,作者:饶博士
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我们的步伐没有停止(我将在下一篇文章中进行讨论!)
此项工作的成果,使我们得到业界的公认 —— 是德科技确实居于领导地位。
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在 2015 年 DesignCon 大会上,英特尔公司的一位技术发言人公开表示 ADS 为“业界标准的通道仿真器”。这是业界领先公司主动给予的认可!
ADS 2016 将成为我们的 SI 仿真技术中的新旗舰。
常见QA
用户说:我经常要在设计阶段的初期进行制作版图前仿真,此时还没有选定 IC 供应商。我的链路一端有发送端芯片的IBIS-AMI模型,但另一端没有合适的接收端芯片IBIS-AMI模型。我的关注点是通道设计,我需要仿真得到版图设计约束,但在接收端的设置方面我并不精通。我想使用 ADS 中的通用接收端元件(Diff_Tx)接收端来为我计算接收端的最佳 FFE 和 DFE 抽头系数,并对接收均衡进行自适应调整。
我会睁大“眼睛”期待得到答案。我的问题是:什么是设计的极限?我是否有充足的裕量?
答:在 ADS 2016 中您可以做到这一点!您可以从 IBIS、IBIS-AMI、SPICE 和通用内置模型中混合搭配不同模型。
此外,通道仿真器现已直接支持 IBIS 封装(.pkg)输入,比以前更进一步的是,我们为 IBIS V6.1标准的将要发布的某些功能, 例如Overclocking,提供支持,早于官方的 IBIS 解析器发布。
用户说:如果我使用的是特定标准呢?我需要标准的发射端和接收端模型!
答:我们有符合标准的 IBIS-AMI 发射端和接收端模型,适用于 PCle3、USB 3.1 和 100GbE,这些模型可以在软件安装的 一致性测试工具 和/或 示例工程文件中找到。
这里有两个典型的例子,分别是:
1. MIPI C-PHY、D-PHY 和 M-PHY 模板
表中文字中英对照:
M-PHY Simulation: High Speed NRZ Signaling - Parameterized simulation setups ● Speed Gears 1~4, A an B ● Large and small Tx amplitudes ● Terminated or un-terminated - Interconnect Model ● 10 pins on each M-PORT, a total 5 lanes with inter-lane and intra-lane coupling ● Tx/Rx packages, PCB traces, and vias included in the model Transmission Line Interconnect Structure |
M-PHY仿真:高速 NRZ 信令 - 参数化仿真设置 ● 信号速率档位1~4,A 和 B ● 大、发射端小发射信号幅度 ● 端接或非端接 - 互连模型 ● 每个 M-PORT 上有 10 个引脚,通道间和通道内耦合共有 5 条通道 ● 模型中包括发射端/接收端封装、PCB 迹线和过孔 传输线互连结构 |
2. 针对 PCIe3.0 标准的均衡预设,加入到 PCIe 3.0 一致性测试工具中,可用于批处理模式仿真。这一点可以很容易地采用新模板实现。
表中文字中英对照:
TX EQ Setting and Presets Lane-RX7 time, nsec Channel Preset P0 Preset P1 Preset P2 Preset P3 Preset P4 Preset P5 Preset P6 Preset P7 Preset P8 Preset P9 Verify DUT can generate all presets and equalization levels meet spec requirements. |
发射端均衡设置和预设 通道 – RX7 时间,纳秒 通道 预设 P0 预设 P1 预设 P2 预设 P3 预设 P4 预设 P5 预设 P6 预设 P7 预设 P8 预设 P9 验证被测器件能否生成满足规范要求的全部预设和均衡等级。 |
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