信号协同仿真:解析 SSN 产生机制与实际
出处:网络整理 发布于:2025-07-01 16:19:53
感性串扰
其中 m 是侵害信号和受害信号之间的互感。需要注意的是,当驱动电流恒定时,感性耦合不会发生,只有当电流随时间变化时才会出现。与攻击相关的导体在信号波形的上升和下降时间内产生磁场模式的变化,并将噪声电压耦合到受害导体。感性耦合的大小与攻击信号和受害信号的平行长度成正比。在实际的电路设计中,合理布局导体的平行长度,能够有效降低感性串扰带来的影响。
δ - I 噪声
式中 L 为与电流路径相关的电感,通常以功率路径或地路径的自感为主。和感性耦合一样,δ - I 噪声仅在信号转换期间发生,因为这是电流作为时间函数变化的时间。当驱动电流恒定时,δ - I 噪声不会发生,因为没有 di/dt 产生噪声。在高速电路设计中,需要充分考虑电流路径的电感,以减少 δ - I 噪声的影响。
电源压缩
电源压缩不会立即发生,而是在驱动器完成转换后很长时间内发生,只要电流流过电容。在电源管理设计中,需要合理配置电容,以降低电源压缩噪声对电路性能的影响。
分析
Case2: 存储芯片采用 PDN 网络供电,电源和信号网络分开
Case3: 存储芯片采用 PDN 网络供电,信号和电源网络耦合在一起
Case4: 存储芯片采用 PDN 网络供电,信号和电源网络耦合在一起,存储芯片有抽电流负载
从 4 可以看到,负载的动态效应对信号也有影响。通过对这些的分析,工程师们可以更好地理解电源 - 信号协同仿真中的 SSN 问题,从而优化电子系统的设计。
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