在現代電子設備的設計中,一個關鍵的因素是電源完整性。電源完整性不僅影響設備的性能,還直接關系到設備的穩定性和可靠性。作為電子設備的基礎,印刷電路板(PCB)的電源完整性設計尤為重要。
電源完整性(Power Integrity,簡稱PI)是指電源波形的質量,它研究的是電源分配網絡(Power Distribution Network,簡稱PDN)。電源完整性的設計目標是把電源噪聲控制在一個很小的容差范圍內,實時響應負載對電流的快速變化,從而為芯片提供干凈穩定的電壓,以及為其他信號提供低阻抗的回流路徑。
電源分配網絡(PDN)設計
PDN互連作為通常最大的導電結構,承載著主要的電流并可能攜帶高頻噪聲,因此,它們有可能成為電磁輻射的主要源頭,導致無法通過電磁兼容的測試認證。然而,如果我們能夠精巧地設計PDN互連,那么就可以大大減少潛在的EMI問題,為順利通過EMC測試認證鋪平道路。
反之,如果PDN設計不當,可能會導致芯片上的電壓軌道產生過多的噪聲。這種噪聲直接后果可能是比特誤碼,或者是芯片的時鐘頻率無法達到預期,進而產生時序錯誤。
PDN電壓噪聲容差阻抗設計
為了確保芯片焊盤上的電壓變化在可接受范圍內,其變動幅度必須小于電壓噪聲容差,這一容差直接與電流波動產生的紋波有關。因此,為了滿足這一要求并確保電源系統的穩定運行,PDN阻抗必須被設計為一個低于特定最大允許值的數值,這個數值我們通常稱為目標阻抗。
公式如下
其中:
V(ripple)為芯片的電壓噪聲容差;
V(PDN)為PDN互連的噪聲壓降;
I(f)為芯片汲取電流的頻譜;
Zpdn(f)為從芯片焊盤看過去的PDN阻抗曲線;
Ztarget(f)為PDN允許的最大阻抗;
以其指導準則保持PDN阻抗低于目標阻抗即Zpdn(f)
在PCB設計中,大部分數字電路器件對電源電壓的穩定性要求較高,通常要求在正常電壓的±5%范圍內波動。
公式如下
例如:
在正常電源電壓為5V的情況下,允許的電壓噪聲為5%,最大瞬態電流為1A。
其最大電源阻抗為:5V*5%/1A=0.25歐姆。
PDN阻抗頻率分段解析
電源分配網絡(PDN)的阻抗特性在不同頻率范圍內受到多個因素的影響。從低頻到高頻,這些影響因素逐級顯現,各個因素在特定的頻率范圍內起著主導作用。了解這些影響因素,對于優化PDN設計,提高電源穩定性和整體系統性能至關重要。
PCB設計、去耦電容、芯片封裝和芯片設計決定了PDN在不同頻率的阻抗。
● 30OKHZ-10MHZ:PCB和去耦電容;
● 10MHZ-100MHZ:去耦電容和芯片封裝;
● 100MHZ-1G:芯片封裝和芯片設計;
● 1GHZ:只取決于芯片設計。
PDN核心組成要素
● PMIC電源組件:作為電源管理集成電路的核心,負責提供、管理和控制電源。
● PMIC輸出電感與電容組合:包括PMIC輸出電感、buck電容以及去耦電容,共同確保電源的穩定輸出,降低噪聲并濾除電源紋波。
●無源器件與電源網絡連接:所有無源器件,如電阻、電感、電容等,與其在電源網絡中的連接方式,共同構建完整的電源分配路徑。
● PMIC到處理器的電源走線:這些走線是電源分配網絡中的關鍵路徑,確保電源準確、高效地送達處理器。
●處理器到PMIC的地平面:地平面提供了電流的回流路徑,確保電源電流的穩定流通,同時起到電磁屏蔽的作用。
調整電源完整性(PI)是硬件工程師在設計電路板時的一項重要任務,它要求既要有細致的觀察力,又要有嚴格的工藝控制。這包括巧妙地選擇和放置電容器,確保每個芯片都有適合的電源管理方案。同時,從設計的最早階段就要考慮好布局,預防未來可能出現的問題。因為穩定的電源供應對電子設備的良好運行至關重要,這體現了工程師的責任重大和技術高超。
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