Skip to main content
Цю сторінку перекладено автоматично. Перейти натомість до англійської версії?

Аналіз падіння постійного струму

Проектування та перевірка PDN постійного струму HyperLynx

HyperLynx DC Drop допомагає конструкціям надійно працювати, аналізуючи багатоплатні системи подачі живлення на предмет падіння ІЧ, щільності струму та опору від точки до точки. Це забезпечує достатню потужність для кожного компонента та уникнення надмірної щільності струму, яка може пошкодити плату.

Рекламне зображення для HyperLynx DC Drop із друкованою платою з різними електронними компонентами та блоком живлення постійного струму.

Цілісність живлення постійного струму

Коли струм протікає в площині живлення і слідах потужності, це створює падіння ІЧ-напруги. Хоча опір, пов'язаний з площинами та силовими проходами, невеликі, падіння напруги може бути значним, особливо з сучасними мікросхемами високої потужності. Це особливо актуально, коли силові сигнали складають лише частину плоского шару, в результаті стаючи довгими і тонкими. Шлях струму через площини живлення та проходи часто є неінтуїтивним, що призводить до концентрації потоку струму, що спричиняє як надмірне падіння ІЧ, так і пов'язане з цим нагрівання. Це надмірне падіння напруги може не тільки спричинити ненадійну роботу компонентів, але й потенційно пошкодити плату.

HyperLynx DC Drop аналізує потік струму від VRM до контактів живлення компонентів, гарантуючи, що до компонентів надходить достатня напруга та уникнення надмірної щільності струму. Досить швидко використовувати інтерактивно під час компонування друкованої плати, щоб проблеми можна було виявити та виправити на початку процесу проектування, коли їх легше та швидше виправити.

Інтеграція HyperLynx та простота використання

Цілісність живлення постійного та змінного струму підтримуються з одного графічного інтерфейсу, тому дизайн можна налаштувати один раз та проаналізувати поведінку PDN постійного та змінного струму. HyperLynx Power Integrity (HL-PI) має той самий графічний інтерфейс з HyperLynx Signal Integrity (HL-SI), тому легко перемикатися між аналізом цілісності сигналу та потужності.

HL-PI може імпортувати дані макета з найрізноманітніших форматів CAD для аналізу. Після імпорту бази даних майстри аналізу направляють користувачів різними потоками аналізу крок за кроком, роблячи складний аналіз цілісності потужності безпосередньо доступним для основних дизайнерів, які можуть виконувати моделювання та приймати рішення щодо проектування як частину свого звичайного циклу проектування.

The image shows a person using a device with a drop-down menu on the screen.
A person in a blue shirt and black pants performs a skateboard trick in the air.

Чудова швидкість і потужність

Двигун аналізу в DC Drop використовує унікальний, високоефективний алгоритм, який використовує менше пам'яті та виконує аналіз набагато швидше, ніж традиційні інструменти DC PI. Це означає, що він може запускати набагато більші конструкції, ніж зазвичай можливо, і швидко давати результати.

У більшості випадків HyperLynx DC Drop можна запускати на ноутбуці користувача, тому комп'ютер серверного класу потрібен лише для найбільших конструкцій. Він також підтримує перевірку в пакетному режимі, тому після налаштування колекції різних запусків постачання цілу систему можна автоматично перевірити одним клацанням миші.

Уніфікований процес аналізу проектування та перевірки

HyperLynx DC Drop підтримує аналіз перед і після компонування за допомогою унікального редактора попереднього макета, який дозволяє користувачам створювати та редагувати площини живлення, проходи та топології сигналів у схематичному середовищі. Це ідеально підходить для виконання базового планування PDN та експериментів з різними сценаріями.

Редактор PDN також можна використовувати з перевіркою після макета для вилучення цікавих областей для експериментів після макета «що якщо», тестування потенційних змін у макеті перед тим, як надіслати дизайн назад у макет для модифікацій.

Завдяки єдиному потоку аналізу як для планування дизайну перед макетом, так і для перевірки після макета, HyperLynx DC Drop дозволяє легко порівнювати результати аналізу до та після макета, щоб дизайнери могли порівняти свої очікування перед макетом з фактичною поведінкою після макета.

The image shows a person standing in front of a large screen displaying a video of a person falling from a height.
A person is standing in front of a large screen displaying a video of a man speaking.

Просте налаштування аналізу

HyperLynx DC Drop полегшує процес налаштування аналізу, об'єднуючи всі дані про джерело живлення та компоненти в одному місці. Користувачі визначають топологію джерела живлення, характеристики VRM та витрату струму мікросхеми, потім HyperLynx робить все інше. Підтримуються багатофазні джерела живлення разом із контактами дистанційного керування.

Комплексна звітність про результати

HyperLynx DC Drop надає результати аналізу як у інтерактивному графічному, так і в табличному форматі.

Переглядач PowerScope забезпечує як 2D кольорове кодування, так і інтерактивні 3D-дисплеї як падіння напруги, так і щільності струму. Користувачі можуть панорамувати та масштабувати дисплей, переглядати результати у кількох форматах та встановити масштабування кольорів як автоматичне, так і ручне.

Звіт HTML узагальнює результати аналізу, повідомляючи про все, що було проаналізовано. Він містить гіперпосилання, які дозволяють відображати проблемні області безпосередньо за допомогою програми перегляду PowerScope. Звіт про падіння HyperLynx DC повідомляє вам, що саме ви хочете знати найбільше - що пройшло, що не вдалося і на скільки.

A person is standing in front of a computer screen with a graph displayed on it.
Вебінар на вимогу

Правильно виконуйте моделювання SI та PI точно

Немає сенсу запускати моделювання SI/PI, якщо інструменти, які ви використовуєте, не мають точності, потужності та продуктивності, щоб виконати роботу в розумні терміни.

Ця записана театральна презентація поділяє деякі передові технології, які HyperLynx використовує для отримання точних результатів.

Діаграма, що показує аналіз цілісності потужності падіння постійного струму в ланцюзі з маркуванням різних компонентів та вимірювань.

Resources