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serdes 北京欧普兰科技 射频IC
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发布时间: 2020-04-30 13:08
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无源器件库



器件库内的所有器件不受限于所采用的工艺制程,在更换工艺时,只需更新profile文件,即可生成新的基于新工艺的器件;



Profile中集成了DRC与LVS规则信息,因此用软件生成的器件满足当前工艺的DRC与LVS设计规则;



器件库可以根据客户需求进行定制扩充,用户需要的特殊形状器件,可以得到满足;因此该软件可以用来解决所有的无源器件问题,包括:建模、综合优化以及个性化定制;










射频IC-北京欧普兰公司

IC设计中,高频、敏感信号传送已逐渐使用差分布线,希望利用差分线优势来减小共模干扰、减小EMI辐射,提升时序控制精度,适用于高频领域等。

差分线设计时,往往对差分线间距,线长,屏蔽地间距,serdes,介质环境,布线所在层不能正确把握,导致差分线设计心中没底,通过差分线设计方法,帮助项目提升差分线设计能力。

(1)      差分对两线长度差异性对信号时延,对EMI问题的影响分析;

(2)      差分对是否需要屏蔽地提供回流路径分析,屏蔽地如何进行合理布局;

(3)      差分阻抗、差模阻抗公式计算,射频IC设计,以及和结果的定性比对;

(4)      差分对线间距对差分阻抗的影响分析;

(5)      差分对线长和线间距对信号影响的比对分析,在设计中如果二者冲突时,应如何取舍;

(6)      差分对两条走线间距缩小对EMI屏蔽效果的影响,毫米波雷达射频IC,分析是否间距越小越好,是否有其他方式可以进行EMI屏蔽;


在 ADE 中根据设计要求搭建测试电路, 本例按照理想元器件、 和 peakview 模型进

电路测试比对。 电路中已知的终端电阻 RT=50Ω, 负载电容 CL=600fF。

(1) 理想电路: T-coil 和桥接电容 CB 都是按照理想元器件进行设置。这是在电路设

计时的结果,射频IC,指标肯定是的。

(2) 实际电路: T-coil 是 peakview 生成的模型, 通过 instance 调用过来。 而且 Tcoil 模型中存在线圈间耦合电容, 所以桥接电容 CB 要扣除这部分, 否则结果有

偏差。 需要在测试时对 CB 进行变量扫描, 来找出值 











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