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面向印刷电路板的 DFM

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  • TA的每日心情
    慵懒
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    [LV.1]初来乍到

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    发表于 2020-11-4 16:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

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    我们都知道即使硅片百分之百完美,如果芯片到芯片通信链接的任何一个元件(比如封装,连接头或电路板)损坏,目标系统可能仍然不能正常工作。许多封装、连接器和 PCB 供应商也许被系统设计师追逼着控制他们的加工容差。
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    3 j1 D6 E! y2 O& i2 @( }% N9 n但是,除非所有供应商一致加强规范,例如一个有正负 5%容差的连接器对 PCB 正负 10%容差的系统可能收效不大。为了优化系统设计,设计师需要研究每个元件的因果关系。迄今为止,我们没有 DFM 工具来处理诸如此类的设计问题。% R" ~2 X/ {1 s
    - B, n3 E# b2 i% L$ T' J
    在预布局设计阶段,高速系统或信号完整性工程师通常只能进行有限的 Spice 仿真。为确保系统工作正常,需要对能覆盖所有加工容差的边界情形进行仿真。" b/ |2 V" z, ]
    0 X/ m4 {1 }) |7 g) l
    例如,PCB 内的金属线宽变化、介电堆叠高度、介电质常数和损耗正切值全部都能影响阻抗和衰减。然而,仅有较大规模公司的工程师才可能有资源来定制自有的脚本,来进行上千次仿真工作,然后再对结果进行处理。即便这样,对哪种变量进行扫描仍然没有定义完好的标准。# d' j2 E) N& a1 h) p; W3 v# j# y9 Y

    6 S  N1 i+ c  ~. ~* B; A最明显缺乏的是封装和连接器的边界模型。对于高速设计,这些模型只能通过与频率相关的 S 参数来精确定义。然而,极少有供应商提供好的 S 参数模型,更不用说在宽范围频率内的边界模型了。3 l4 t* R: ^8 a4 W; S/ n1 G" v$ B
    8 `  S  y; i7 Y" v' P$ n) b' x
    在后布局验证阶段,需要进行复杂 PCB 的精确提取和仿真,以计算详细的转角和弯曲。可是,几乎没有工具可用。& |% q3 o* o* g) v; a7 E/ r1 H

    ( ^) c( Y& `) N4 A7 b很明显,需要通用的 PCB 设计和验证方法。那么,我们需要些什么呢?* Q6 C; h8 H3 K; ]; a; V
    ! f$ R1 |/ D* {( [2 }, g1 `5 @
    让我们关注两大领域。对预布局设计,举例来说,最好有 GUI 驱动的线路图输入编辑器,使设计师能容易地输入每个元件的变化,仿真并处理结果,报告每个变量的产生和影响。+ m9 _5 u# L* C/ ~7 s

    ( j5 m& b" U  N4 y9 ~, q8 d4 _对后布局验证,DFM 工具需要能自动调整版图以覆盖边界情形,采用快速的全波提取器来提取寄生参数,在电路仿真中用 I/O 晶体管边界模型仿真。4 s% C3 P- @9 c% p

    . C, [8 O( V* u8 q; }" n- S# y; n  U, h) V( U# L
    只有当设计师在设计和验证内都考虑了工差,他们才能说做了可制造性设计。只有当工具供应商认识到芯片只是子系统——比如 PCB——的一部分,那么 DFM 最终才能与开发终端产品的客户真正相关起来。
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  • TA的每日心情
    奋斗
    2020-9-8 15:12
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    [LV.1]初来乍到

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    发表于 2020-11-4 17:46 | 只看该作者
    可制造性设计
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