所有電容都是由RLC電路組成,L是與引腳長(zhǎng)度和結(jié)構(gòu)相關(guān)的電感,R是引腳電阻,C為電容。串連的L和C會(huì)在某個(gè)頻點(diǎn)諧振,而該頻率點(diǎn)可以通過(guò)計(jì)算給出。諧振時(shí)電容的阻抗極低,能有效分流射頻能量。頻率高于電容的自諧振點(diǎn)時(shí),電容就表現(xiàn)出電感的特性,并且感抗值隨著頻率的升高而變大,旁路和退耦的功能相應(yīng)減弱。因此旁路和退耦的性能好壞很大程度取決于電容(表貼形式,插裝形式)引腳的電感,電容與元件間的引線電感及連接焊盤(或過(guò)孔)的電感
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在差分電路設(shè)計(jì)中, 可以將兩個(gè) T-coils 與其他差分網(wǎng)絡(luò)連接。 例如下圖中, 利用交叉耦
合對(duì)實(shí)現(xiàn)的負(fù)電容設(shè)計(jì)網(wǎng)絡(luò), 其輸出和 2 個(gè)負(fù)載電容并聯(lián)。對(duì)于這種情況可以按照差分形式
分別接 2 個(gè) T-coils 進(jìn)行帶寬提升。
在時(shí)間響應(yīng)上, 為了避免明顯的過(guò)程問(wèn)題, 常常選擇 CN=CB/4。
雖然 T-coil 慢慢替代以往 inductive peaking 技術(shù), 來(lái)提升電路帶寬(比如 IO 接口)。但
理想的 T-coil有自身電路缺陷和應(yīng)用局限性。本節(jié)討論幾種優(yōu)化方案來(lái)改進(jìn) T-coil的實(shí)用性,VCO常見(jiàn)問(wèn)題,
并給出一些電路結(jié)構(gòu)來(lái)進(jìn)一步提升電路帶寬(和理想 T-coil 比較)。
1) 屏蔽層電流分布檢查:對(duì)于接地屏蔽層(PGS),為保證良好的電感值及品質(zhì)因數(shù),設(shè)計(jì)者需避免電流回路,毫米波芯片電磁場(chǎng)軟件提供了可視化的電流分布檢查功能;
2) *P-processing(邊界條件后處理):可以通過(guò)變換邊界條件來(lái)查看后處理結(jié)果,例如感值,Q值等。用戶可根據(jù)不同的端口配置以及新的Nport數(shù)據(jù),生成相對(duì)應(yīng)的EM可視化數(shù)據(jù);
3) 結(jié)果在用戶界面生成曲線圖,用戶可以查看系統(tǒng)自帶公式的Q值,感值,阻值等,也可以自己編輯公式查看自定義公式的曲線圖;