Vörulisti
1. Grunnkynning
2. Samanburður á hermiferlum
2.1. Mismunur á útsýni
2.2. Mismunur á vinnslu niðurstöður eftirlíkingar
2.3. Mismunur á forvinnslu.-
2.4. Mismunur á gerðum aksturskóða
3. Samanburður á niðurstöðum
3.1. Lestu aðgerð
3.2. Skrifaðu aðgerðir
4. Líkanvinnsla
4.1. IBIS líkan
4.2. S-færibreytulíkan
5. Skýrslugerð
6. Samantekt
Það eru til mörg háhraðamerkishermiverkfæri og þau helstu með stórum notendahópum eru Sigrity, Siwave, Hyperlynx, ADS, CST og svo framvegis. Hvert tól hefur sína eigin svörtu tækni á bak við sig og á heildina litið er það að þróast í átt að markmiðinu um meiri nákvæmni, skilvirkni og þægindi.
Þessi grein ber saman muninn á Siwave og Sigrity á SI uppgerð, og fyrir nýliða er hægt að velja einn þeirra sem þann sem auðvelt er að byrja. Höfundur er sjálfur færari með Siwave og Sigrity er aðeins notuð sem dagleg samanburðarviðmið.
1. grunnkynningin
Hermihlutur þessarar greinar er i.MX8QXP þróunarborðið á opinberu vefsíðu NXP. (i.MX 8 örgjörvafjölskyldan er mjög samþætt og er mjög dæmigerð vara frá Infineon, sem er mikið notað í iðnaðarstýringu, snjallborgum, snjallheimilum og rafeindatækni í bifreiðum osfrv. Það getur stutt grafík, myndband, myndvinnslu, hljóð- og raddaðgerðir og það getur fullnægt þörfum hvað varðar öryggisvottun og mikla orkunýtingu.)
PCB útlitið í heild sinni er sýnt á eftirfarandi mynd, MCU-DRAM-VRM kerfið merkt með appelsínugula kassanum er aðal uppgerð hluturinn í þessari grein og markmerkið er LPDDR4 merkið.
Mynd. 1 Heildarsýn yfir PCB þróunarborðsins
Eins og sjá má af skýringarmyndinni á mynd 2 (rauður kassi), inniheldur IC hönnunin fjóra hópa af gagnamerkjum, á fjórum hópum gagnamerkja fyrir uppgerð er uppgerð heimilisfangslínunnar sú sama, svo þessi grein mun ekki endurtaka. (Samkvæmt DDR merkjaforskriftinni er gagnamerkið fyrir allt DRAM kerfið með hraðasta merkinu, fylgt eftir með heimilisfangamerkinu, uppgerð og prófunaráhersla á netið, vegna þess að allt uppgerð ferlið þarf að vísa til JEDEC staðlaða forskriftarkröfur, svo þú þarft að hafa ákveðinn skilning á DDR merkjaforskriftinni, veit ekki að lesandinn getur flett upp fyrri DDRANS-innganginn minn fyrir DDRYS uppgerð.)
Mynd 2 DDR hluti af þróun borð skýringarmynd
Uppsetning uppgerðarinnar er sýnd á mynd 3 til að tryggja að PCB uppsetningin sé í samræmi og sama staflauppsetning er notuð fyrir bæði Siwave og Sigrity.
Mynd 3, PCB stöflun uppsetning

Þar sem merki SSN áhrifin eru tekin til greina í uppgerðinni þarf að huga að áhrifum PDN á sama tíma og færibreytur tækisins eru jafnt stilltar í samræmi við eftirfarandi töflu til að tryggja samræmi.
| líkan færibreytu | bitanúmer | getu |
| GRM152D70E224ME19 | C24,C25,C26,C27,C28C29,C30,C35,C36,C37,C38,C43,C44,C45,C46,C55,C56,C57,C62,C1646,C1647,C1648,C1649,C1651,C1652,C1653, C1654,C1655,C1656,C1657 |
2.2E-7 |
| GRM152R60J105ME15 | C68,C69 | 1E-6 |
| GRM155C71A225ME11 | C47,C48,C49,C50,C51,C52,C63,C64,C65,C66,C67,C70,C71,C72,C1645,C1650 | 2E-6 |
| GRM31CC80J226ME19 | C18,C19,C20,C39,C40,C41,C42,C133,C134 | 2.2E-5 |
Tafla 1, Listi yfir færibreytur fyrir rafnetþétta
Aftur, til samanburðar, eru drif- og móttökubreytur tækisins innan Siwave og Sigrity stillt í samræmi við töfluna hér að neðan.
| Mode | Pahrútureter | Gildi |
| Lesið | DRAM slew | PD60-ODT40-VOH30 |
| SOC | ODT-60Ohm | |
| Write | SOC leið | 80 Ohm |
| DRAM | ODT-40Ohm |
Tafla 2, Tafla fyrir færibreytur tækjastjóra
Að lokum getum við stuttlega kynnt tvo hugbúnað til að auðvelda byrjendum að velja eigin val.
(1) Siwave er hugbúnaður gefinn út af ANSYS, innifalinn í ANSYSElectronics Desktop (venjulega einnig þekktur sem "Electronics Desktop"), Electronics Desktop er aðallega fyrir raffræðileg uppgerð, getur mætt þörfum alls konar uppgerð frá DC til terahertz band. Einingarnar þrjár Siwave, Circuit og HFSS 3D skipulag eru aðallega notaðar til að takast á við PCB og samsvarandi hringrás-PCB sam-þarfir. Út frá hugbúnaðareiginleikunum er uppgerð merkjaheilleika aðeins einn af mörgum möguleikum ANSYS rafræns skjáborðs, auk afl rafeindahermuna, RF og loftnetshermingar, segulmagnaðir íhlutahermi og fjöl-líkamshermi á eðlissviði. ANSYS er góður kostur ef notendur hafa flóknari og breytilegri uppgerðarþarfir. Því miður er ANSYS ekki með útlitsverkfæri, sem leiðir til þess að PCB uppgerð þess þarf að takast á við þörfina á að nota Cadence og önnur EDA fyrirtæki til að framkvæma hluta af hugbúnaðar PCB forvinnsluvinnunni, sem er í fínstillingu PCB er mun óþægilegra en uppgerð hugbúnaðurinn kemur með Layout tólinu.
(2) Sigrity er afurð Cadence. Til viðbótar við háu flíshönnunartækin, notum við venjulega Cadence hugbúnaðarpakkana aðallega Orcad og Allegro, auk Pspice og Sigrity. Orcad og Allegro aðgerðir sem við þekkjum öll, aðallega skýringarmyndir og útlit, Pspice hringrásarhermunarverkfæri, Sigrity fyrir PCB uppgerð verkfæri. Sigrity er PCB uppgerð tól sem inniheldur System SI, Power SI, Power DC og aðrar einingar til að mæta þörfum PCB uppgerð á merkja- og aflgreiningu og hönnun og uppgerð þörfum.SIgrity og SIwave eru mjög lík í reikniritum, bæði nota blendingur reiknirit sem inniheldur FEM, aðferð augnablika og flutningslínuaðferð. Eins og þú sérð hér getur Cadence, fyrirtækið á bak við Sigrity, ekki sinnt flóknum EMF hermunþörfum, en það er yfirvald í Layout og CAD. Og af námskostnaði er auðveldara að byrja með Sigrity með afstæðari upplýsingum.
2. Samanburður á hermiflæði
Í DDR-líkingunni eru Siwave og Sigrity með svipað heildarferli: Siwave dregur út S-breytur PCB sjálft og byggir síðan upp kerfisrásirnar í Circuit til eftirlíkingar; Sigrity dregur út S-færibreytur PCB með Power SI og smíðar síðan kerfisrásirnar í System SI til eftirlíkingar; Sigrity dregur út S-færibreytur PCB með Power SI og byggir síðan kerfisrásirnar í System SI til eftirlíkingar; og Sigrity byggir upp kerfisrásirnar í SI. SIgrity, aftur á móti, dregur út S-breytur úr PCB í gegnum Power SI og smíðar síðan kerfisrásir í System SI til eftirlíkingar.
2.1 Skoðamunur
Eftir að Siwave hefur verið samþætt í Circuit er heildaruppbygging hringrásarinnar skýrt skilgreind og lykilupplýsingarnar endurspeglast nánast að öllu leyti í aðalskoðunarglugganum.
Mynd. 4, DDR-hermiuppgerð byggð í Circuit
Aðalgluggi kerfisviðmóts Sigrity er hnitmiðaðri miðað við þörf notandans til að breyta hringrásum, sem þarf að gera með því að tvísmella á viðeigandi tákn, með frekari upplýsingar falin í aukaviðmótinu.
Mynd 5: DDR-hermiuppgerð byggð í Sigrity
2.2 Mismunur á vinnslu niðurstöður hermis
Þegar Siwave er notað þarf notandinn að kalla fram uppgerðarniðurstöðurnar og í útflutningi á augnmynd þarf að stilla notendatíma handvirkt og í drifbreytum, merkjahraða o.s.frv. endur-breyta, upprunalegu niðurstöðurnar verða hreinsaðar, ef þú vilt halda því þarf að afrita það handvirkt, í stuttu máli, heildarferlið við notkun handvirka hlutans aðeins meira.
Mynd. 6, Niðurstöðuviðmót hringrásarhermis
Þvert á móti, þegar Sigrity er notað, myndast uppgerðin sjálfkrafa, framsetning algengra niðurstaðna eins og augnamyndir er einnig sjálfvirkari og hugbúnaðurinn getur einnig vistað niðurstöður hverrar uppgerðar sjálfkrafa þegar notandinn gerir endurteknar breytingar á drifbreytum, merkjahraða og svo framvegis. Það er, allt ferlið er sjálfvirkara.
Mynd 7: Kerfi SI uppgerð niðurstöðu tengi
2.3 Mismunur á forvinnslu.-
Siwave er umfangsmeira í forvinnslu líkana vegna meiri samþættingargráðu, sem gefur fullan kraft til ANSYS eDesktop, þar á meðal S-athugun á samræmi við færibreytur, IBIS líkanaathugun, viðgerðir, endur-breytingar o.s.frv. Persónulega held ég að það sé fagmannlegra. Þess vegna held ég persónulega að það sé meira fagmannlegt.
Mynd. 8, vinnsla Siwave á S-færibreytumlíkönum

Mynd 9, úrvinnsla Siwave á IBIS líkaninu
Mynd 10, eigin IBIS líkanaverkfæri Cadence
2.4 Mismunur á gerðum ökumannskóða
Það er nokkur munur á Siwave og Sigrity hvað varðar tegundir ökumannskóða. Þar á meðal er Siwave sjálfgefið í PRBS kóðagerð og hægt er að stilla hverja netkóðategund þannig að hún sé mynduð af handahófi af kerfinu.
Mynd 11: Kóða gerð stillingarviðmót í Siwave
Sigrity er svipað í uppsetningu ökumannsmynstrsins, en með viðbótarvirkni rásargreiningar, sem getur framkallað „versta tilvik“ ökumannsmynstur byggt á rásareiginleikum. Þetta atriði tekur aðallega tillit til SSN áhrifa PDN, samkvæmt grein Larry Smith (Qualcomm PI yfirmaður sérfræðingur), er hægt að kveikja á kerfinu í tiltekinni kóða tegund drifs til að valda því að kerfið hrynur bylgjuna, og þetta fyrirbæri er skilgreint sem Rogue Wave. frá þessu sjónarhorni er VERSTA TILVALI þægilegri leið til að prófa styrkleika DDR kerfisins.
Mynd 12, Sigrity kóða kynslóðarverkfæri
3. Samanburður á niðurstöðum
Merkjahraði er stilltur á 4.266Gbps og niðurstöðurnar eru fengnar með uppgerð í sömu röð.
3.1 Lestu Operation
Það má sjá að niðurstöður tveggja verkfæra í lestraraðgerðinni eru í grundvallaratriðum þær sömu, það er nokkur munur á smáatriðum bylgjuformsins, svo sem augnhæð Sigrity bylgjuformsins er aðeins minni en Siwave niðurstöðurnar. Persónulega býst ég við að aðalástæðan sé sú að það er nokkur munur á þessum tveimur verkfærum við vinnslu IBIS líkangagna. (Hvers vegna ekki munurinn á niðurstöðum S-breytu? Ástæðan er eftirfarandi.)
Mynd 13, Samanburður á Byte0 niðurstöðum
Mynd 14, Samanburður á niðurstöðum Byte1
Mynd 15, Samanburður á niðurstöðum Byte2
Mynd 16, Samanburður á Byte3 niðurstöðum
3.2 Skrifunaraðgerð
Í niðurstöðum ritaðgerða er mikill munur á þessu tvennu, þar sem Siwave nær umtalsvert betri árangri en Sigrity, sem hefur mjög lélega samkvæmni á háu stigi amplitude, sem leiðir til verulega þykkara "augloks" en Siwave niðurstöðurnar.
Mynd 17, Samanburður á Byte0 niðurstöðum
Mynd 18, Samanburður á niðurstöðum Byte1
Mynd 19, Samanburður á niðurstöðum Byte2
Mynd 20, Samanburður á Byte3 niðurstöðum
4. Vinnsla líkansins
4.1 IBIS gerð
Samkvæmt bloggfærslu eftir Wei-hsing Huang (aðalráðgjafi SPISim USA, síðar keyptur af ANSYS), eru efri tíðnimörk fyrir notkun IBIS líkansins, þar fyrir utan mun biðminni ekki hafa nægan tíma til að klára umskiptin milli hækkunar, falls eða hvort tveggja. Þetta ástand getur leitt til ósamfellu, bilana eða jafnvel ekki-samruna í uppgerðinni. Við skilgreinum þetta fyrirbæri sem Overclocking.
Yfirklukkun er til í MCU líkaninu sem vefsíðu NXP býður upp á. Með því að opna DDR drifbylgjulögunina getum við séð að lengd hækkandi brúnar hans hefur náð 10ns, sem hefur farið alvarlega yfir lágmarkskóðabreiddina 4.266Gbps.

Siwave hefur samþætt IBIS líkan forvinnsluaðgerð inni til að hámarka klippingu bylgjubreiddarhlutans til að uppfylla kröfur um hærri tíðni. Eins og sjá má á myndinni hér að neðan er bjartsýni breidd hæðarbrúnar minnkað niður í minna en 800ps.

IBIS módelathugunarvirkni er einnig innifalin í Sigrity og mun athuga hvort farið sé að því. Hins vegar er það takmarkað við að athuga aðeins og finnur ekki hluta sem eru frekar fínstilltir fyrir vinnslu. Það er af þessum sökum sem það er mikill munur á niðurstöðum á milli tveggja í skrifham.
Mynd 23, IBIS líkan athugunaraðgerð í Sigrity
4.2 S-færibreytulíkan
Í notkun Sigrity, komst að því að Power Si þess í myndun S-færibreytulíkans er ó-samruni aðstæðna, niðurstöður tveggja hermuna saman til samanburðar, þú getur séð að í einu skipti er augljóst ó-aðstoð ástand. Höfundur er ekki viss um hvers vegna þetta ástand kemur upp og ég vona að kennarar sem þekkja til geti svarað þessari fyrirspurn.
Mynd. 24, Samanburður á S-breytum fengnar úr tveimur uppgerðum af PowerSI
5. Skýrslugerð
Fyrir flóknar DDR uppgerð niðurstöður, það er leiðinlegt verkefni að athuga JEDEC staðalskjöl fyrir samræmi eitt í einu. Siwave og Sigrity, sem þroskaður viðskiptahugbúnaður, hafa báðar fullkomnar skýrslugerðaraðgerðir. Innbyggða-skýrslugerðaraðgerðin einfaldar þennan hluta vinnunnar til muna með því að athuga sjálfkrafa eftirlíkingarniðurstöðurnar og gefa út samræmisskýrslu.
Aftur á móti er skýrslugerð Siwave fyrirferðarmeiri, notendur þurfa að fara í endurskilgreiningu niðurstöðumerkisins, til þess að fá samsvarandi hermiskýrslu, á sama tíma skortir uppgerð Siwave lykilupplýsingar eins og stöflunupplýsingar, upplýsingar um þétta aftengingu, stillingar ökumanns líkans og vefsíðusnið niðurstöðuskjalsins er ekki hægt að opna aftur til að skoða waveformið{{0}.
Mynd 25, Siwave samræmisskýrsla (skjáskot að hluta)

Mynd 26, Siwave samræmisskýrsla (skjáskot að hluta)
Skýrslugerð Sigrity er tiltölulega auðveld og þægileg. Notendur þurfa ekki að endurskilgreina tengslin milli merkja, heldur þurfa aðeins nokkur einföld skref til að fá heildar niðurstöðuskrá með merkjabylgjuformum. Þetta er mjög -notendavænt miðað við Siwave.
Mynd 27, Sigrity-fylgniskýrsla (skjáskot að hluta)

Mynd 28, Sigrity-fylgniskýrsla (skjáskot að hluta)
6. Samantekt
Í einföldum samanburði-við-hlið, getum við séð að almennu SI-hermunatólin geta uppfyllt flestar hermiþarfir. Hins vegar, á þessu stigi, getur enginn verið fullkominn. Til að fullnýta gildi SI í vöruþróunarferlinu þurfa notendur að sigrast á göllum hugbúnaðarins.




