《電子技術應用》
您所在的位置:首頁 > 模擬設計 > 設計應用 > 去耦電容特性阻抗反諧振點的分析與應用
去耦電容特性阻抗反諧振點的分析與應用
來源:電子技術應用2013年第9期
馬秀榮1,2,孔德升1,2,吳 健1,2
1.天津理工大學 計算機與通信工程學院,通信器件教育部與工程研究中心,天津300384; 2.天津理工大學 薄膜電子與通信器件天津重點實驗室,天津300384
摘要: 電源分配網絡(PDN)的阻抗在指定頻段內要求足夠低。兩個不同容值的并聯去耦電容可以降低PDN的阻抗,但是其等效特性阻抗所產生的反諧振點也會引入到PDN阻抗中,該點可能會超過目標阻抗,所以需要合理地選取去耦電容器,盡可能降低該點阻抗。從并聯電容的等效電路模型出發,推導并驗證了電容參數與反諧振點頻率、反諧振點阻抗的數學模型;隨后通過實例將該模型應用于基于目標阻抗的設計方法中,證明了該模型實施的直觀性和有效性。
中圖分類號: TN41
文獻標識碼: A
文章編號: 0258-7998(2013)09-0061-02
Analysis and application of resonance peak on parallel capacitors characteristic impedance
Ma Xiurong1,2,Kong Desheng1,2,Wu Jian1,2
1.Engineering Research Center of Communication Devices Ministry of Education,School of Computer and Communication Engineering,Tianjin University of Technology,Tianjin 300384,China; 2.Tianjin Key Laboratory of Film Electronic and Communication Devices, Tianjin University of Technology,Tianjin 300384,China
Abstract: The impedance of power distribution work need low enough over a specified band. Two bypass capacitors with different values may create resonance peak, unless the capacitor parameters are selected properly. The mathematical model of capacitor parameters with resonance peak’s frequence and impedance is derivated and verified from the equivalent circuit model of parallel capacitors in this paper. This mathematical model is applied in the design method of target impedance-based by example, which proves the implementation of this model is intutive and effective.
Key words : PCB;PDN;decoupling capacitor;characteristic impedance;resonance peak

    隨著印制電路板(PCB)集成度的提高,寄生參數會破壞PCB電源分配網絡(PDN)的穩定性[1],PDN的阻抗ZPDN會產生尖峰(反諧振點),參考文獻[2]通過去耦電容削弱ZPDN的尖峰并將其推移至PCB的非工作頻段,指出了并聯去耦電容的等效特性阻抗會產生反諧振點,且該點不可以大于目標阻抗。參考文獻[3]總結了各種電容器隨著頻率升高,其特性阻抗、有效容值受寄生電阻的影響;參考文獻[4]是從場角度研究電容特性阻抗與寄生參數的關系,參考文獻[5]采用運算放大器來增加電容的有效容值。以上文獻都均未給出寄生參數和去耦電容特性阻抗反諧振點關系的完整模型。

    參考文獻[6]詳細描述了單個電容寄生參數與特性阻抗之間的關系;參考文獻[7-8]從等效電路角度計算出了ZPDN尖峰的頻率位置;參考文獻[9]將PDN等效為微波網絡計算出了ZPDN尖峰的頻率位置;上述文獻中,僅給出了寄生參數變化對反諧振點的影響的仿真圖形,并沒有給出相應數學模型。
    本文主要在參考文獻[6,8]的基礎上,推導并驗證了并聯電容特性阻抗反諧振點與電容寄生參數的數學模型,即合理選取最佳去耦電容來盡可能壓低反諧振點的阻抗,然后在Cadence開發環境中實施了該方法,從而在選取去耦電容器這一環節上給出了重要的理論參考。
1 電容特性阻抗分析
    圖1為并聯電容的等效電路模型[7],阻抗為:
   

 


    本文從并聯電容的等效電路模型出發,推導出電容參數與反諧振點頻率、反諧振點幅度的數學模型,然后將此模型應用到基于目標阻抗的設計中。通過簡單計算,驗證了電容組選取的合理性。此方法簡單直觀,為高速電路設計人員在選擇去耦電容時提供了有價值的參考。
參考文獻
[1] POPOVICH M,FRIEDMAN E G,SOTMAN M,et al.On chip power distribution grids with multiple supply voltages for high-performance integrated circuits[J].IEEE Transactions on Very Large Scale Integration(VLSI) Systems,2008,7(16):908-921.
[2] SMITH L D,ANDERSON R E,FOREHAND D W,et al.  Power distribution system design methodology and capacitor  selection for modern CMOS technology[J].IEEE Transactions  on Adcanced Packaging,1999,3(22):284-291.
[3] CHARANIA T,OPAL A,SACHDEV M.Analysis and design  of on-chip decoupling capacitors[J].IEEE Transactions on  Very Large Scale Integration(VLSI) Systems,2012:1-11.
[4] JIAO D,KIM J H,He Jianqi.Efficient full-wave characterization of discrete high-density multiterminal decoupling  capacitors for high-speed digital systems[J].IEEE Transactions on Adcanced Packaging,2008,31(1):154-162.
[5] Gu Jie,HARJANI R,KIM C H.Design and implementation  of active decoupling capacitor circuits for power supply  regulation in digital ICS[J].IEEE Transactions on Very Large Scale Integration(VLSI) Systems,2009,17(2):292-301.
[6] NOVAK I,NOUJEIM L M,CYR V S,et al.Distributed matched bypassing for board-level power distribution
     networks[J].IEEE Transactions on Adcanced Packaging,2002,2(25):230-243.
[7] POPOVICH M,FRIEDMAN E G.Decoupling capacitors for multi-voltage power distribution systems[J].IEEE Transactions on Very Large Scale Integration(VLSI) Systems,2006,14(3):217-228.
[8] KIM J,SHRIGARPURE K,Fan Jun,et al.Equivalent  circuit model for power bus design in multi-layer PCBs with via arrays[J].IEEE Microwave and Wireless Components Letters,2011,21(2):62-64.
[9] Zhang Yaojiang,OO Z Z,Wei Xingchang,et al.Systematic microwave network analysis for multilayer printed circuit boards  with vias and decoupling capacitors[J].IEEE Transactions on Electromagnetic Compatibility,2010,52(2):401-409.

此內容為AET網站原創,未經授權禁止轉載。
亚洲一区二区欧美_亚洲丝袜一区_99re亚洲国产精品_日韩亚洲一区二区
99视频精品免费观看| 欧美亚洲专区| 国产一区欧美| 欧美调教视频| 欧美久久九九| 欧美黄网免费在线观看| 久久综合给合久久狠狠色| 欧美在线一区二区三区| 先锋a资源在线看亚洲| 亚洲综合欧美| 亚洲欧美日韩精品在线| 亚洲一区二区三区欧美| 亚洲一级二级| 亚洲欧美一区二区视频| 亚洲欧美日韩在线一区| 亚洲一区免费看| 亚洲免费一在线| 亚洲欧美另类国产| 亚洲免费在线视频一区 二区| 亚洲一卡久久| 亚洲一区在线观看免费观看电影高清| 一本久道久久久| 久久精品在线观看| 欧美日韩国产二区| 欧美理论片在线观看| 欧美激情a∨在线视频播放| 欧美成人免费全部| 欧美风情在线| 欧美日韩精品| 国产精品久久福利| 国产欧美一区二区三区在线看蜜臀| 国产精品系列在线播放| 国产一区二区按摩在线观看| 韩国女主播一区| 亚洲大胆人体视频| 亚洲区在线播放| 亚洲天天影视| 欧美一区二区三区四区视频| 亚洲高清资源综合久久精品| 亚洲精品久久久久久久久| 99天天综合性| 性做久久久久久久久| 久久久精品tv| 欧美国产精品专区| 欧美先锋影音| 国产自产女人91一区在线观看| 亚洲福利视频专区| 中文久久乱码一区二区| 欧美一级欧美一级在线播放| 91久久夜色精品国产网站| 亚洲亚洲精品在线观看 | 欧美亚洲在线观看| 亚洲国产综合在线| 一区二区三区免费在线观看| 久久国产福利国产秒拍| 欧美电影免费观看| 国产精品剧情在线亚洲| 在线日韩电影| 亚洲一区亚洲| 亚洲日本中文| 欧美一二三区精品| 欧美黑人一区二区三区| 国产欧美日本在线| 亚洲国产欧美精品| 亚洲欧美一区二区精品久久久| 亚洲国产小视频在线观看| 亚洲一区二区三区视频播放| 老司机午夜免费精品视频| 国产精品激情电影| 国产精品丝袜xxxxxxx| 久久经典综合| 欧美日韩国产在线看| 国产一级一区二区| 99视频一区二区| 亚洲黄色免费| 欧美一区精品| 欧美日韩一区在线观看视频| 伊人久久久大香线蕉综合直播| 中文日韩在线| 亚洲精品国产拍免费91在线| 欧美一区二视频| 欧美日韩中文另类| 亚洲第一黄网| 欧美一级大片在线免费观看| 亚洲少妇诱惑| 欧美chengren| 国产一区观看| 亚洲欧美国产精品va在线观看 | 亚洲国产精品尤物yw在线观看| 亚洲免费一级电影| 欧美日韩亚洲网| 在线精品视频一区二区三四| 亚洲欧美成人在线| 亚洲欧美三级在线| 欧美日韩无遮挡| 亚洲精品免费电影| 亚洲国产日韩一区| 久久亚洲一区二区| 国产欧美日韩亚洲| 亚洲一区二区网站| 亚洲无线一线二线三线区别av| 欧美成人一区二区在线 | 一区二区三区精品视频| 亚洲伦伦在线| 欧美jizzhd精品欧美巨大免费| 国产一区av在线| 性视频1819p久久| 欧美一区二区三区免费视频| 国产精品久久久久aaaa| 一区二区激情视频| 亚洲小说欧美另类婷婷| 欧美三级韩国三级日本三斤| 亚洲精品国产品国语在线app| 亚洲精品女人| 欧美大片第1页| 亚洲激情啪啪| 99在线|亚洲一区二区| 欧美久久久久久久久| 91久久国产精品91久久性色| 亚洲精品影视| 欧美精品在线一区| 日韩视频免费看| 国内成+人亚洲| 中日韩午夜理伦电影免费| 欧美精品一区二区三区很污很色的| 亚洲成色777777在线观看影院 | 欧美中文字幕精品| 欧美专区在线| 国产丝袜一区二区| 欧美在现视频| 久久中文字幕一区| 亚洲高清激情| 日韩亚洲成人av在线| 欧美日韩ab| 一区二区日韩免费看| 亚洲一区二区三区精品视频| 国产精品免费观看视频| 午夜精品久久久| 久久久噜噜噜| 在线免费观看日本一区| 亚洲人成在线观看一区二区| 欧美精品色综合| 在线视频亚洲一区| 欧美在线观看一区二区三区| 激情av一区二区| 亚洲精品一级| 欧美日韩精品一区| 亚洲曰本av电影| 久久午夜精品一区二区| 亚洲国产精品热久久| 亚洲特级毛片| 国产乱码精品一区二区三区五月婷 | 国产欧美日韩中文字幕在线| 久久国产日韩| 欧美精品v国产精品v日韩精品 | 欧美黄色一级视频| 亚洲视频一起| 久久精品视频在线播放| 亚洲国产欧美一区二区三区同亚洲 | 亚洲欧美春色| 蜜乳av另类精品一区二区| 亚洲精品资源| 欧美一区影院| 亚洲第一福利在线观看| 亚洲专区在线| 精品成人国产| 欧美成人免费va影院高清| 久久av在线看| 美女黄毛**国产精品啪啪| 夜夜狂射影院欧美极品| 久久精品一区中文字幕| 亚洲激情啪啪| 性欧美激情精品| 亚洲国产精品成人va在线观看| 亚洲在线视频观看| 国模精品一区二区三区色天香| av成人免费在线观看| 国产亚洲精品综合一区91| 一本高清dvd不卡在线观看| 国产日韩一区二区三区在线| 日韩视频一区二区三区在线播放| 国产精品网红福利| 亚洲黑丝在线| 国产精品视频你懂的| 亚洲精品久久久久久下一站 | 亚洲一级黄色| 欧美/亚洲一区| 亚洲欧美日韩精品久久奇米色影视| 嫩模写真一区二区三区三州| 亚洲永久免费av| 欧美激情综合亚洲一二区| 香蕉乱码成人久久天堂爱免费| 欧美精品在线一区| 亚洲国产成人tv| 国产精品一区二区男女羞羞无遮挡 | 久久久人成影片一区二区三区| 99精品国产高清一区二区 | 亚洲人成亚洲人成在线观看| 久久九九国产精品| 亚洲视频在线视频|