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1、HyperLynxstepbystep(1)-用Linesim仿真clock信号2009年8月25日大哥牛发表评论阅读评论HyperLynx包括前仿真工具LineSim和后仿真工具BoardSim。LineSim是用来原理图仿真,BoardSim可以用来PCB板级仿真。HyperLynx能仿真的范围包括信号完整性(signal-integrity),串扰(crosstalk)和电磁兼容(EMC)。一个简单的模型如图包含一个驱动器,传输线和接收器。如何实现阻抗匹配,才能保证没有反射,振铃现象?通过信号完整行理论我们知道要保持传输线一
2、致的阻抗,如50欧姆,如果阻抗不匹配怎么样才能通过端接的方法改善波形?往往实际上理论计算不能完全的解决问题,实际的仿真能快速直观的得出结果。本节先运行一个实例File->OpenLineSimSchematic打开HyperLynx自带的实例Clock.tln如下图:图中的74AC11x为驱动器,通过传输线后接2个74HCxx门电路Simulate->RunInteractiveSimulation(Oscilloscope)打开仿真界面,设置Drivewaveform为Oscillator,频率为55MHz,水平刻度(Horiz
3、ontalScale)设置为5ns/div,然后运行得如下结果HyperLynxstepbystep(2)-终端负载改善clock波形2009年8月25日大哥牛发表评论阅读评论上一节中A1和A2出波形过冲太大,反射导致A0出波形也畸变。这一节通过端接的方法来改善波形。在CELLA2处通过鼠标激活端接电阻和电容,然后把值分别设置为50欧姆和150pF。再次运行Simulate->RunInteractiveSimulation(Oscilloscope)在加入了端接电路之后A0,A1和A2处的波形过冲消除,有较大的改善。HyperL
4、ynxstepbystep(3)-源端负载减少振铃2009年8月25日大哥牛发表评论阅读评论打开自带实例中的Ser_ibs.tln图中的CGS74CT2524为output,74HCXX为input,它们都有各自的ibis模型。源端的端接电阻RS为0欧姆,传输线为50欧姆。先运行仿真一次,ICmodel的速度选为Typical,它表示上升下降沿的速率。Fast-Strong最快,Slow-Weak最慢。运行之后的结果如下,图中红色的波形为输入端74HCXX的下降沿,振铃比较的大:修改源端端接电阻改善波形的方法HyperLynx带有
5、智能端接分析的功能,菜单Wizards->RunTerminatorWizard运行之后,给出了推荐的电阻值28.1欧姆设置完成之后RS的阻值已经改变了再次运行仿真,结果如下,终端的振铃显著减小。HyperLynxstepbystep(4)-EMC电流仿真2009年8月26日大哥牛发表评论阅读评论HyperLynx中探针的类型有2种,Antenna(天线)和Current(电流)。LineSim阶段比较适合用Currentprobe,因Antennaprobe还需要一些物理参数,比如PCB层叠,过孔等。仍然用自带Clock.tln
6、做电流probe的例子,先打开Clock.tln然后,执行以下步骤1.菜单Simulate->RuninteractiveEMCSimulation(SpectrumAnalyzer),打开SpectrumAnalyzer对话框。2.Probe区域单击Set按钮,弹出SetSpectrumAnalyzerProbing(EMC)对话框中Probetype选择Current,探测Pins选择U(A0)然后关闭对话框。3.回到SpectrumAnalyzer对话框,把频率设为100MHz,然后开始仿真。结果如下,100MHz附近的电流
7、峰值为75.26mA按照第二节的方法增加终端端接,端接电阻为50欧姆,电容为150pF,重新仿真。结果如下,100MHz附近的电流峰值为39.44mA。可见信号完整性会很大的影响EMIHyperLynxstepbystep(5)-EMC天线仿真2009年8月26日大哥牛发表评论阅读评论EMC天线仿真和电流仿真类似,只不过探头不同。先打开Clock.tln然后,执行以下步骤1.菜单Simulate->RuninteractiveEMCSimulation(SpectrumAnalyzer),打开SpectrumAnalyzer对话框
8、。2.Probe区域单击Set按钮,弹出SetSpectrumAnalyzerProbing(EMC)对话框中Probetype选择Antenna,距离选择3m,天线和板子的位置选择自动,然后关闭对话框。3.回到SpectrumAnalyzer对话
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