发布时间:2020-09-28 21:55 原文链接: 只要电容配得好,纹波自然小(一)

弱弱的问下大家,如果一个板子没有经过仿真只凭借设计工程师的经验完成了设计,板子加工贴片后测试发现电源纹波超过了要求,你们下一步会做什么?只有再重新设计然后投板回来再测试看看这一条路吗?

文章的一开始肯定是循例说一些理论知识(干货),既然本文的内容是讲电源纹波噪声的,我们在SI领域上就必定会提到一个专业名词,那就是下面这个词了。

PDN,power delivery network,江湖人称电源分配网络,从字面的意思来理解,实际上它是一个泛指,指的是PCB或者系统上的电源网络。而在我们SI领域中赋予了新的含义,它指的是我们仿真概念中的PDN阻抗,也就是电源网络的频域阻抗。下图是高速先生在多个场合都反复用过的一张图了。

我们知道,从电源芯片到负载芯片,其实电源网络会经过几个典型的地方。首先是从电源芯片出发,会经过电源芯片的封装,然后电源网络进入到PCB板上,PCB板上我们都会放置大大小小的电容,然后去到我们负载芯片的pin。对!只是pin,并不是真正的负载位置,因为芯片是要进行封装的,从pin到die还要经过芯片的封装,封装会有电感的产生,电源网络只有经历了这重重的考验才能顺利达到真正的负载接收端。所以电源网络在整段路径都需要特定的电容才能进行滤波,例如在电源输出端需要bulk电容,PCB上需要小点的电容,在芯片封装里面严格来说还需要更小的电容,终于通过die内的强力电容完成任务。值得一提的是,不同区域的电容其实它们只能去管到属于自己的那个频段而已哈!上面的关于PDN阻抗的原理,虽然高速先生已经多次提起了,但是只要能再让粉丝们熟记的话,我们是愿意重复再重复的哈。

好,上面快速的讲完原理之后,我们正式进入了这个案例。我们SI工程师和硬件测试工程师对于电源噪声的理解其实是有不同的侧重点的。我们更多喜欢在频域的角度去分析,例如上面所说的PDN阻抗,而硬件测试工程师则喜欢时域的仿真,也就是我们所说的纹波,一般用示波器进行测量。这个差异是由很多因素决定的,这里不再展开了。

回到我们一开头的问题,我们就有这么一块已经做出来的板子,硬件工程师测试FPGA上0.85V的电源发现远远超过了5%的纹波要求,然后向我们求助。

我们拿到了客户设计的板子去看该电源网络的情况,会发现bulk电容和一些大电容都摆放得有点远,从设计上看其实是没有做到很完善的。从客户处了解到,这个项目客户并没有找我们进行仿真,只是靠FPGA芯片的设计指导进行布局布线和滤波电容的放置。

大家知道,当一个PCB设计已经完成并且做出来之后,其实里面的很多东西就已经是固定了。例如电源芯片和FPGA芯片的布局、布线、电源反馈点的位置等等,因此肯定做不到把位置远的电容把它们在做好的板子上去拉近一点这个操作了,同样也不可能把电源平面再加宽一点或者把电源铜厚再加厚,也不可能把电源反馈点的位置进行变化了

恩,在大多数的眼中,看起来只能重新进行设计再去制板了。然而高速先生还想再纠结一把,想看看能不能在原有的板子去改动点什么能减小点噪声。看着看着,高速先生突然关注到了一个点,那就是电容的配置。

我们看到原来该电源网络的电容配置是这样的:

看起来是还可以,从大电容到小电容都是有的,种类也算比较齐全。但是高速先生还想看看它能不能经受我们仿真的考验。我们通过客户提供的最大电流进行PDN阻抗的仿真,惊讶的发现,在需要看到的10MHz前的频域内,现在板子的PDN阻抗在5到6MHz是有明显的超标,PDN阻抗居然是不满足要求的。


相关文章

电容去离子技术用于海水淡化研究新进展

近期,中国科学院合合肥物质科学研究院固体物理研究所环境与能源纳米材料中心团队基于电容去离子技术发展了三维泡沫集流体用于海水淡化,利用其独特的泡沫结构增强集流体与碳浆料之间的电荷传输能力,大幅度提高海水......

掌握超级电容发展,这所学院有主动权

近日,中国科学院山西煤炭化学研究所(简称山西煤化所)主持制定的国际标准IEC/TS62565-5-1Nanomanufacturing–MaterialSpecifications–Part5-2:N......

锂离子电容器的预嵌锂剂——高比容量的Li3N

日前,中国科学院电工研究所超导与能源新材料研究部马衍伟团队在锂离子电容器负极预嵌锂技术方面取得进展,相关研究结果发表于材料期刊EnergyStorageMaterials,并申请了国家发明ZL。锂离子......

新一代立式计算电容达到世界领先水平并获国际互认

新一代立式计算电容基准应用我国独有的中空电补偿电极,复现电容单位的测量不确定度降至10.5‍×‍10-9(k=1),达到世界领先水平。参加国际计量委员会电磁咨询委员会(CCEM)组织的电容国际关键比对......

日本团队成功打造超稳定性4.4V超级电容器

日本东北大学开发出了比其它材料更高电压和更好稳定性的超级电容器新材料。他们在《能源与环境科学》(EnergyandEnvironmentalScience)刊发表了一篇名为《由无边缘缺陷石墨烯制成的超......

分级多孔碳结构作为超级电容器电极材料

由于碳材料优良的导电性,可裁剪性,价格低廉,它已被广泛研究作为超级电容器的电极材料。几十年来,碳基超级电容器电极的电容一般保持在100和200Fg-1之间。近来,一种被称为分级多孔碳的新型碳材料,其电......

我国以纳米钛酸锂为材料全固态平面锂离子微型电容器

近日,我所吴忠帅研究员二维材料与能源器件研究组(DNL21T3)团队与包信和院士团队等合作,开发出一种具有高能量密度、良好柔性、优异高温稳定性及高度集成化的全固态平面锂离子微型电容器。相关研究成果发表......

中国科研团队研发出新型石墨烯电容器

合肥工业大学12日发布消息称:该校科研团队成功制备出一种石墨烯薄膜,并成功将其组装为全固态柔性超级电容器。这种柔性超级电容器可为可穿戴设备提供高效安全电源,是新一代柔性电子器件的关键设备。相关成果12......

中科院石墨烯基超级电容研发获进展

日前,中科院电工研究所马衍伟研究团队在石墨烯量化制备及高性能石墨烯基超级电容器方面取得重要进展,提出以二氧化碳为原料,采用自蔓延高温合成技术,成功实现了兼具高导电性和高比表面积石墨烯粉体的快速、绿色、......

小丝线大潜能铌纳米线超级电容或改变可穿戴技术未来

时下随处可见的智能手表和健身手环已成为一种时尚配件,让不少人爱不释手。但受制于尺寸,这些设备的电池容量和待机时间都十分有限。日前,美国麻省理工学院和加拿大英属哥伦比亚大学的研究人员开发出的一种柔性超级......