基于ANSYS仿真平台的DDR3混合建模分析V2.pdf
本文基于 ANSYS 仿真平台,针对 DDR3 高速并行总线进行混合建模研究,应用 SIwave 与Designer 进行时频域协同仿真,对系统链路中各无源通道模型进行信号完整性分析对比, 确定通道中对信号质量和时序影响较大的部分, 并对封装与 PCB 的建模方法进行研究, 发现一体化的建模方法能更加准确地表征封装与 PCB 的特性。
节选段落一:
基于 ANSYS 仿真平台的 DDR3 混合建模分析
[孙岩,黎铁军,曹跃胜,李晋文,胡军]
[国防科技大学计算机学院,410073]
[ 摘 要 ] 本文基于 ANSYS 仿真平台,针对 DDR3 高速并行总线进行混合建模研究,应用 SIwave 与
Designer 进行时频域协同仿真,对系统链路中各无源通道模型进行信号完整性分析对比,确
定通道中对信号质量和时序影响较大的部分,并对封装与 PCB 的建模方法进行研究,发现一
体化的建模方法能更加准确地表征封装与 PCB 的特性。节选段落二:
2 DDR3 系统链路混合建模分析
对 DDR3 系统进行混合建模始于芯片 I/O Buffer 模块,经由高速互连通道(PKG、PCB、
DIMM Socket、DIMM Board),终于接收芯片的 SDRAM,其通道结构如图 1 所示,表 1
列出了链路中使用的模型。其中对 PKG 与 PCB 的建模采用 2.5D 场求解器 SIwave 进行,
如图 2 所示,之后通过 Designer 对互连通道各部件的插入损耗与回波损耗进行频域损耗曲
线扫频分析,如图 3 所示。节选段落三:
表 3 两种建模情况下时域眼图特征参数统计
Eye Characters
Model
Eye Height
(v)
Eye Width
(v)
Eye Jitter P2P
(ns)
Merge 0.7467 1.2251 0.02
Separate 0.7396 1.2143 0.0225
上述单一网络反射效应差异性的排除,为进一步研究定位 PKG 与 PCB 建模差异性影
响主因提供了有效保障。图 7 为分别对 3 根传输线分开与合并建模后进行的时域仿真眼图,
用以研究对多网络间串扰引起的建模差异性。Merge 与 Separate 眼图指标如表 4 所示。
基于 ANSYS 仿真平台的 DDR3 混合建模分析
[孙岩,黎铁军,曹跃胜,李晋文,胡军]
[国防科技大学计算机学院,410073]
[ 摘 要 ] 本文基于 ANSYS 仿真平台,针对 DDR3 高速并行总线进行混合建模研究,应用 SIwave 与
Designer 进行时频域协同仿真,对系统链路中各无源通道模型进行信号完整性分析对比,确
定通道中对信号质量和时序影响较大的部分,并对封装与 PCB 的建模方法进行研究,发现一
体化的建模方法能更加准确地表征封装与 PCB 的特性。节选段落二:
2 DDR3 系统链路混合建模分析
对 DDR3 系统进行混合建模始于芯片 I/O Buffer 模块,经由高速互连通道(PKG、PCB、
DIMM Socket、DIMM Board),终于接收芯片的 SDRAM,其通道结构如图 1 所示,表 1
列出了链路中使用的模型。其中对 PKG 与 PCB 的建模采用 2.5D 场求解器 SIwave 进行,
如图 2 所示,之后通过 Designer 对互连通道各部件的插入损耗与回波损耗进行频域损耗曲
线扫频分析,如图 3 所示。节选段落三:
表 3 两种建模情况下时域眼图特征参数统计
Eye Characters
Model
Eye Height
(v)
Eye Width
(v)
Eye Jitter P2P
(ns)
Merge 0.7467 1.2251 0.02
Separate 0.7396 1.2143 0.0225
上述单一网络反射效应差异性的排除,为进一步研究定位 PKG 与 PCB 建模差异性影
响主因提供了有效保障。图 7 为分别对 3 根传输线分开与合并建模后进行的时域仿真眼图,
用以研究对多网络间串扰引起的建模差异性。Merge 与 Separate 眼图指标如表 4 所示。