Cadence PCB SI分析特性阻抗变化因素教程

Cadence PCB SI分析特性阻抗变化因素教程,第1张

Cadence PCB SI分析特性阻抗变化因素教程

Cadence 的PCB SI工具是一个强大的SI分析软件,下面我们将采用SI这个软件对对阻抗参数进行分析!

1、概要
  在进行PCB SI的设计时,理解特性阻抗是非常重要的。这次,我们对特性阻抗进行基础说明之外,还说明Allegro阻抗计算原理以及各参数和阻抗的关系。
  2、什么是特性阻抗?
  2.1 传送线路的电路特性
  在高频率(MHz)信号中,把传送回路作为电路。

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  2.1.1 电阻R
  电阻R是指普通的导线带有的欧姆电阻。R = ρ・L / S [Ω]  (S:横截面面积[m2],L:导体长[m],ρ:金属(铜)的电阻率[Ω*m])。在高频频域范围内的话,根据表面效果和集合效果的影响,集中在导体表面电流流动,会使上面公式中的阻值变得更大。
  2.1.2 电容C
  电容C是指积蓄在导体间电荷的量。C = ε(S / d)[F] (ε:介电常数,S:导体的横截面积,d:导体间的距离)
  2.1.3 电感L
  电流流动的导线必定有磁通量发生,根据这个产生的自感。L=0.002S[2.3lg(2s/w+t)+0.5][μH] S:导线长度(cm) ,W:导线宽度(cm), t:导线厚度(cm)
  2.1.4 电导G
  物体传导电流的本领叫做电导。对导体间的介电特性的反抗成分,表示容易电流的程度。G = 1 / R
  2.2 阻抗和特性阻抗的不同?
  阻抗
  表示电路部分对交变电信号流通产生的阻力,是传输线上输入电压对输入电流的比率值Z = V(x)/ I(x)
  特性阻抗
  特征阻抗是指信号沿传输线传播时,信号看到的瞬间阻抗的值。简单地讲,无限长传输线上各处的电压与电流的比值定义为传输线的特性阻抗。Z0 = √( (R + jωL) / (G + jωC) ) ≒ √(L / C)(R<<ωL,G<<ωC)
 3、Allegro的特性阻抗计算原理
  3.1 在Layout Cross SecTIon中阻抗计算
  PCB SI菜单的Setup >Cross-secTIon
  <单线的特性阻抗计算方法>
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  1.设定层结构和材料物质。
  2.Width栏输入线宽的话,在Impedance栏会计算出特性阻抗。(Impedance输入目标阻抗的话,则会计算线宽。)
  <差分阻抗>
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  1.勾选DifferenTIal Mode
  2.设定层结构和材料物质。
  3.Coupling Type设定结合类型。(NONE: 不耦合,EDGE:同层耦合,BROADSIDE:邻接层耦合)
  4.因为设定线宽的话,确定差分阻抗或者spacing任何一个,选择Spacing单击OK按钮,差分阻抗被计算。
  
  (如果想指定差分阻抗的,设定DiffZ0,调节线宽和spacing。)
  ― 参考1 ―
  层结构计算过阻抗之后,可以通过PCB Editor菜单的File >Export >Techfile技术文件进行保存,再利用。根据这个,可以通过程序库管理本公司阻抗设计的经验技术。
  3.2 在Electrical Constraints中计算阻抗
  PCB Editor菜单的Setup >Constraint单击Electrical constraint sets按钮,选择DiffPair Valuetab,并且单击Calculator按钮。
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  能用上述方法计算差动阻抗时,层结构Layout Cross SecTIon是已经设定,不能修改的。
  3.3 在View Trace Model Parameters中计算阻抗
  SigXplorer菜单的Edit >Add Part,Model Type Filter选择Interconnect,选择想使用的传送线路模型,界面配置。
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  1.以SigXplorer画面的参数界面,设定层构成和材料属性,线宽和线距
  2.以SigXplorer画面的参数界面,在对象模型的地方进行单击右键,选择View Trace Parameters。

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