高速印制电路板中电源完整性的优化设计
出处:维库电子市场网 发布于:2016-04-25 13:50:16
本文将电源完整性理论和PCB设计实例相结合,在谐振、电源阻抗、避免重要信号线跨越平面层分割、直流压降等方面做了电源完整性方面的优化设计。
1 通过谐振分析优化印制板布局
谐振模式计算分析的是由PCB中电源和地的结构而可能引发的风险,包括叠层、板材以及地电分割等,目的是使印制电路板在所关注的频率范围内不发生谐振。
观察PCB的谐振模式下的电压分布,尽量避免将大电流IC放置在谐振位置或其附近位置。图像信息处理板上电源和地的谐振图,如图1所示。
2 降低电源阻抗优化电路设计
系统电源部分的好坏直接影响到系统的稳定性,甚至可能使得系统逻辑错误。一个低阻抗的电源分布系统是比较理想的,至少在整个系统的工作频段内呈低阻抗,从而具有较小的压降。以图像处理板上的FPGA为例,供电电源为3.3 V,电压噪声限为5%,瞬间电流为0.15 A,则设计的电源阻抗如式(1)所示
200 pF的去耦电容布局选择在357 MHz谐振电压波动的位置处,因在此处谐振比较明显,同样在728 MHz处谐振频点电源阻抗也较高,因此再加上两个62 pF电容后,电源阻抗如图3实线所示,虚线为初没有加电容的电源阻抗。
3 避免高速信号线跨越平面层分割
电源和地分割、线宽以及过孔等都会造成PCB传输线的阻抗不连续,引起电源平面和地平面回流路径不理想,造成电源完整性问题。为得到更好的信号质量,可调节线宽和介质层的厚度以及电源和地的分割线来满足特性阻抗的要求。以FPGA_CLK为例,在当前PCB中,其的传输线阻抗如图4所示,阻抗在 43.5~54.7 Ω之间波动,波动过大。
4 直流压降
在PCB设计中,由于平面层的分割,不理想的电流路径和各种过孔信号线的分布,电源网络的直流供电时常受到影响。直流压降分析可显示整个PCB上电流的流向、电路密度以及直流压降等特性。
在产生3.3 V的芯片出口处设置电流源和电压源,在印制板右上方放置电流源的探针和电压源的探针,如图8所示。
5 结束语
电源完整性问题主要是由于去耦电容的设计不合理、回路影响严重、多电源/地平面的分割不好、地层设计不合理以及电流不均匀等问题引起的。通过电源完整性仿真,找到这些问题,然后通过以下方法解决电源完整性问题:(1)通过调整PCB叠层线宽、介质层的厚度满足特性阻抗的要求,调节叠层结构满足信号线回流路径短的原则,调整了电源/地平面的分割,避免了重要信号线跨分割的现象;(2)对印制板上用到的电源进行了电源阻抗分析,通过加入电容使其控制在目标阻抗之下;(3)在电流密度大的部分通过调整器件的位置,使电流从更宽的路径通过。
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