【導讀】濾波器的作用是從具有不同頻率成分的信號中,去除具有特定頻率成分的信號,其中LC濾波器是一種無(wú)源濾波器,由電容器、電感和電阻器組合而成,可濾除某一次或多次諧波。LC濾波器按照功能可分為低通濾波器、帶通濾波器、高通濾波器、全通濾波器和帶阻濾波器。濾波器的設計難點(diǎn)包括各種拓撲結構和階數的選擇,同時(shí)由于電路器件數量較多,如何高效地優(yōu)化器件,取得帶內和帶外指標的折中也是關(guān)鍵性的難題。
本文介紹了采用芯和半導體XDS軟件進(jìn)行LC濾波器的設計優(yōu)化流程。XDS集成了原理圖和版圖兩個(gè)仿真模塊,擁有與之配套的電路仿真引擎和EM電磁場(chǎng)仿真引擎。利用XDS進(jìn)行LC濾波器電路仿真,不但能很方便的得出最佳電路設計,也能對LC濾波器電路的容差特性進(jìn)行分析,幫助用戶(hù)進(jìn)行性能優(yōu)化和統計分析,從而提高設計的效率。
LC濾波器設計優(yōu)化流程
1 原理圖設計
XDS集成了LC濾波器的設計向導:打開(kāi)Filter Design,選擇濾波器的拓撲結構原理圖,如圖1所示。在這個(gè)模板上,用戶(hù)可以設計低通、高通等多種類(lèi)型的濾波器。在設置好濾波器的指標和類(lèi)型后,點(diǎn)擊OK,可生成Symbol,其中包含了濾波器用到的LC器件。
圖1 利用Filter Design生成原理圖
2 查看原理圖
選中生成的Symbol,按Shift+I可進(jìn)入到下一個(gè)層次,查看這個(gè)Symbol中子電路器件的連接關(guān)系,如圖2所示。
圖2 濾波器子電路
3 設置器件變量
在原理圖界面中,我們對所用到的器件設置變量,如圖3所示,添加一個(gè)Var變量編輯器控件,分別設置l1、l2、c1、c2、c3五個(gè)變量,并對每個(gè)變量設定一個(gè)初始值,如圖3所示。
圖3 設置變量及初始值
4 設置變量參數范圍
在對變量進(jìn)行優(yōu)化之前,需要在變量管理窗口中分別對變量設置Tuning、Opt、DOE和Yield的參數范圍,每個(gè)器件的變化范圍可以輸入如圖4所示。
圖4 設置各變量?jì)?yōu)化的參數范圍
5 原理圖調諧
添加Tuning Setup,可以對所設置的變量進(jìn)行調諧。當變量值發(fā)生變化時(shí),仿真結果會(huì )實(shí)時(shí)響應,如圖5所示。
圖5 原理圖Tuning
6 原理圖優(yōu)化分析
添加Optimization Setup,設定仿真優(yōu)化變量,并對優(yōu)化的目標和優(yōu)化算法進(jìn)行設置,如圖6所示。當達到變量收斂的目標時(shí),算法判定為優(yōu)化過(guò)程結束(圖7),用戶(hù)可以得到達到設計目標的最佳電路設計參數。
圖6 設置優(yōu)化目標
圖7 優(yōu)化收斂過(guò)程
7 原理圖 DOE 分析
利用DOE仿真,可以用盡可能少的樣本次數分析產(chǎn)品性能和設計參數間的相關(guān)性,發(fā)現多個(gè)變量對指標的敏感程度。添加DOE Setup,設置仿真的目標和所用的實(shí)驗類(lèi)型,就可得到各變量對結果的影響曲線(xiàn),如圖8所示,斜率越大,表示此變量對系統的敏感度越高。
圖8 DOE結果顯示
8 原理圖容差分析
Yield分析是基于Monte Carlo方法的隨機試驗,電路中的器件參數變動(dòng)滿(mǎn)足正態(tài)分布或高斯分布。設計變量在容差范圍內隨機變化,產(chǎn)生不同的變量組合,結合設計指標判斷出成功和失敗的實(shí)驗次數,從而估算出產(chǎn)品的試驗合格率。添加Yield Setup,設定仿真的目標,利用Yield仿真進(jìn)行電路的合格率分析,從而得到電路的最佳容差設計,如圖9所示。
圖9 Yield結果顯示
總結
本文介紹了采用芯和半導體XDS軟件來(lái)仿真LC濾波器的流程。借助XDS中的Parametric參數化優(yōu)化、Optimization目標優(yōu)化、DOE敏感度分析、Yield統計分析、Tuning實(shí)時(shí)調諧等優(yōu)化功能模塊,設計者可以快速實(shí)現LC濾波器各器件的優(yōu)化設計,快速找到物料成本最低并且性能最好的參數組合,實(shí)現系統的最優(yōu)設計。
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