Анализ целостности сигналов в PADS Professional (4/6)

vpfsrjo1huauiyqsnmjaez-zq7u.jpeg

Продолжаем осваивать основные возможности анализа целостности сигналов встроенными инструментами PADS Professional.

В третьем уроке мы изучили как запускать моделирование для выбранной цепи и проводить измерения с помощью цифрового осциллографа.

Сегодня вы узнаете как импортировать плату в HyperLynx BoardSim для пост топологического анализа.

Урок 4 — Экспорт проекта платы в BoardSim


  1. В меню «ПУСК» выберите PADS Pro Tools VX.2.x > PADS Pro Designer VX.2.x
  2. На стартовой странице PADS Professional Designer выберите File > Open и откройте:
    C:\SI_Analysis\Lesson4\PCB\HandDrillAll.pcb
  3. Сейчас вы откроете PADS Professional HyperLynx BoardSim — инструмент для пост топологического анализа. Перейдите в меню Analysis > Export to HyperLynx SI/PI/Thermal
    j6wypiid0eai5n-hvtx3wmxyjze.png
  4. Выберите цепь, которую вы анализировали ранее — $1N1808 — кликните по иконке Select Nets by Name for SI Analysis на панели инструментов.
    sa2lwqbbyfvuzarajc6gu7pzlec.png

    Примечание: Специальные символы подстановки, такие как * и %, могут быть использованы для помощи в разных полях поиска, когда вы не уверены в точном значении вашего поискового запроса. % — заменяет один символ (например, U123 можно найти по U%%3). * — используется для подстановки неизвестных символов (например, U123 можно найти с помощью *3).

    1. пролистайте список и найдите цепь $1N1808_Battery_Protection или введите в поле Filter значение *1808*.
      ltiznr7lkx2iiwlzcvlgjb80ghc.png
    2. выберите цепь и нажмите OK, чтобы выйти из окна Net Selection. Теперь вы должны увидеть, что эта цепь выделена на плате.
  5. Вы можете назначить модели для этой цепи, как вы делали это в LineSim. Нажмите на иконку Assign Models or Edit Values for Components на панели инструментов.
    jryagacl-qe3rzm0sgdz4am31sa.png
  6. В секции Pins выберите P16.1: нажмите Select… для назначения модели
    poxbsc3x-x2xfeqwo8rm0i-lv_o.png

    • Libraries: Generic_mod.ibs
    • Devices: generic
    • Signal: 74AC11X: LINE-DRV
      flwgh678sls-8cza6cdedeisevi.png
  7. Нажмите OK для выхода из диалога Select IC Model
  8. В секции Buffer settings, выберите Output. Нажмите Close для выхода из диалога Assign Models.
  9. Для начала моделирования выберите Simulate SI > Run Interactive Simulation… откроется окно Digital Oscilloscope.
  10. Установите настройки для моделирования на частоте 400 МГц.
    puy6zincsi1svwpcdw8tcwo_9sw.png
  11. Нажмите Start Simulation
  12. Обратите внимание на форму сигнала. Выйдите из цифрового осциллографа и вернитесь к плате в BoardSim
    sz5ena6wnv2eyc0fth9jvjon9r8.png
  13. Чтобы попытаться улучшить сигнал, вы добавите терминирование. На панели инструментов выберите Add Quick Terminator
    77ph0tme0-_pae6q2lorqbm1yom.png
  14. Добавьте capacitor in parallel для P16.1, выбрав соответствующий переключатель. Установите значение равное 20 pF. Выберите Close и нажмите Run Interactive Simulation еще раз, для запуска Digital Oscilliscope.
    _asl-vavyqng9enckszeuu6x6cu.png
  15. Обратите внимание, форма сигнала заметно улучшилась. Вы можете сравнить этот результат с предыдущими, установив флажок Previous results справа.
    27lgueij43au_nekcenn8ci4v2w.png
    jgtt5ssfxp3igbprefostgymosy.png
  16. На этом урок окончен. Закройте HyperLynx и сохраните результаты


Материалы для этого и последующих уроков можете скачать ЗДЕСЬ

Вы также можете посмотреть видеоверсию этого урока:


Предыдущие уроки:
Урок 1 — Назначение моделей в LineSim
Урок 2 — Основы LineSim
Урок 3 — Моделирование с помощью цифрового осциллографа

Присоединяйтесь к нам в соц. сетях:
Telegram-канал
Telegram-чат
YouTube

Филипов Богдан pbo, Product Manager по решениям PADS в компании Нанософт.

© Habrahabr.ru