供貨周期 | 現(xiàn)貨 | 規(guī)格 | MF38-12 |
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貨號(hào) | 金力神蓄電池 | 主要用途 | UPS電源、直流屏,、配電柜 |
產(chǎn)品分類品牌分類
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產(chǎn)品簡介
詳細(xì)介紹
金力神蓄電池MF38-12 12V38AH性能評測行情
金力神蓄電池MF38-12 12V38AH性能評測行情
如何打破3DIC設(shè)計(jì)與電源完整性之間的僵局,?
半導(dǎo)體行業(yè)在超級(jí)集成的道路呈現(xiàn)的都是一路上升的趨勢,,所以很多的人都從未想過3D IC設(shè)計(jì)與電源完整性之間會(huì)發(fā)生怎樣的糾葛。標(biāo)準(zhǔn)的做法是將新的功能塞進(jìn)單個(gè)的裸片上,,但是要將不同的功能集成在一個(gè)上就出現(xiàn)了許多的難題,,3D IC- 將3D模塊和內(nèi)插器集成能成為產(chǎn)業(yè)潮流,這就是zui大的原因,。當(dāng)前,一個(gè)流行的應(yīng)用案例是將高帶寬存儲(chǔ)器與處理器并排結(jié)合在一起,在DRAM堆棧和主存儲(chǔ)器之間直接通過低阻抗/高度并行連接實(shí)現(xiàn)更高帶寬的通信,。
當(dāng)然,,每個(gè)設(shè)計(jì)創(chuàng)新都會(huì)帶來新的設(shè)計(jì)問題。其中之一就是如何管理這些系統(tǒng)一直到封裝和電路板級(jí)中的電源完整性,。通常情況下,,我們將電源完整性分析和配電網(wǎng)絡(luò)(PDN)設(shè)計(jì)視為能夠逐芯管理的功能,但是別忘了,,我們之所以能夠這么認(rèn)為,,得益于封裝之間的高阻抗,以及芯片的高工作頻率zui大程度減少了芯片間通信對片上功率噪聲的影響,。但是,,現(xiàn)在不僅存在一系列阻抗,諧振頻率也比較寬,,包括低頻范圍的電路板級(jí)的MHz,、中頻范圍的內(nèi)插器層/TSV層的100 MHz和高頻級(jí)別的芯片級(jí)的GHz,這種特性意味著對電源完整性存在較大的潛在影響,。即使我們可以忽略板級(jí)頻率的影響,,這些中頻范圍內(nèi)的頻率也無法抹煞。
因此,,在進(jìn)行電源完整性分析時(shí),,不能再一廂情愿地認(rèn)為每個(gè)芯片互相獨(dú)立互不相干了。至少要在整個(gè)3D IC的封裝內(nèi)分析電源完整性,。zui近主辦的一個(gè)網(wǎng)絡(luò)研討會(huì)特別談?wù)摿诉@種類型的電源完整性分析,。這種分析有兩個(gè)主要組成部分 - 一個(gè)是為整個(gè)3DIC設(shè)備構(gòu)建一個(gè)精確的電源模型,可以在詳細(xì)的瞬態(tài)和AC Spice分析中使用,,另一個(gè)是確保模型有效地反映了非常寬的響應(yīng)范圍,,包括從板級(jí)/封裝級(jí)的MHz到芯片級(jí)的GHz。
構(gòu)建一個(gè)精確的電源模型需要考慮以下幾個(gè)層面,。芯片/裸片的分析已經(jīng)很成熟了,,可以通過RedHawk或Totem(用于模擬設(shè)計(jì))來實(shí)現(xiàn)。RedHawk還被推薦用于內(nèi)插器提取,,可以把內(nèi)插器看做是制造技術(shù)文件支持的另一種半導(dǎo)體器件,,RedHawk可以很好地完成這項(xiàng)任務(wù)。建議采用SIwave / HFSS處理TSV的提取,。zui后,,這些可以組合成一個(gè)系統(tǒng)芯片功率模型(CPM),可以在芯片模型分析儀(CMA)中進(jìn)行詳細(xì)的瞬態(tài)和AC分析,。
在分析的第二階段,,重要的是確保CPM模型能夠反映整個(gè)系統(tǒng)所固有的廣泛響應(yīng)范圍,。在這個(gè)階段的芯片級(jí)分析中,可以查看幾十納秒的活動(dòng)(上面的藍(lán)色部分),。但是,,在更大的時(shí)間間隔上,不連續(xù)的事件可能會(huì)導(dǎo)致較大的功率轉(zhuǎn)換,,比如3DIC封裝中另一個(gè)芯片從工作模式切換到空閑模式,,或者板上另一個(gè)器件的活動(dòng)(上面的紅色部分)。
在微秒范圍內(nèi)進(jìn)行納秒級(jí)別的精確分析是不切實(shí)際的,。相反,,CMA提供了基于芯片級(jí)高頻響應(yīng)和低頻輸入構(gòu)建代表性功率噪聲頻譜的工具,其中,,低頻輸入可以通過各種反映內(nèi)插器/ TSV和封裝/板對這些不連續(xù)性的響應(yīng)的各種方法生成,。然后,可以將這些頻譜合并,,以生成更加準(zhǔn)確地反映全部響應(yīng)范圍的新CPM,。
建模這些較長周期時(shí)間事件的方法包括分析長時(shí)間包絡(luò),或者從PowerArTIst配置文件中導(dǎo)出,,或通過手動(dòng)的配置文件(可用于反映板上傳感器的切換)導(dǎo)出,,或通過基于針對該3DIC或者電路板的PDN生成對阻抗敏感的隨機(jī)噪聲。
由于這些3DIC器件具有從芯片到板級(jí)的大范圍諧振頻率,,全面充分優(yōu)化系統(tǒng)級(jí)PDN已經(jīng)變得更加重要,。顯然,現(xiàn)在需要更廣泛的分析,。