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(4) 单击【OK】按钮,即得如图12-35所示的分析结果。 12.4.10 蒙特卡罗分析 蒙特卡罗分析是一种统计方法。它是在给定电路元器件参数容差遵循统计分布规律的情况下,用一组伪随机数求得元器件参数的随机抽样序列,对这些随机抽样的电路进行直流、交流小信号和瞬态分析,并通过多次分析结果估算出电路性能的统计分布规律。下面以图12-8为例,说明蒙特卡罗分析的设置方法。其操作步骤如下: (1) 在图12-17所示的General Setup页中激活OUT信号。 (2) 选择AC Small Signal Analysis和Monte Carlo Analysis(后面打钩)。 (3) 其余的按图12-36所示设置。 (4) 如果想为特定的器件单独设置容差,单击Specific Tolerances后面的 按钮,打开如图12-37所示的对话框,单击【Add】按钮进行添加设置。 (5) 按如图12-37所示完成设置,单击【OK】按钮关闭此窗口,图12-36中的Specific Tolerances后面变成 ,表明已经添加上了特定容差设置。 (6) 单击【OK】按钮,即得如图12-38所示的分析结果。 12.5 ?Altium Designer 19的信号完整性分析 12.5.1 导入4 Port Serial Interface.ddb (1) 从Protel 99 SE Example中导入4 Port Serial Interface.ddb到Altium Designer 19中。导入结果如图12-39所示。在左侧Projects面板中可以看到导入的4 Port Serial Interface.PrjPcb,双击两个原理图文档,可以直接将其打开,如图12-40所示。 (2) 导入PCB文件。 ① 双击 ,弹出“DXP导入向导”对话框,如图12-41所示。 ② 单击图12-41中的【Next】按钮,弹出如图12-42所示的窗口,选择定义PCB板外形方式。 ③ 单击图12-42中的【Next】按钮,弹出如图12-43所示的窗口,设置阻焊和助焊规则转换选项。 ④ 单击图12-43中的【Next】按钮,弹出如图12-44所示的窗口,设置PCB板平面选项。 ⑤ 单击图12-44中的【Finish】按钮,弹出如图12-45所示的窗口,转换完成的PCB板显示在设计窗口中。 至此,原理图与PCB文件导入完成。 12.5.2 ?PCB板层堆栈设置 PCB中的信号完整性分析是基于电路板的结构、各种板材的参数、铜层厚度、电路板结构含有的内部电源层、板上的布局/布线以及器件的信号完整性模型等基本情况进行的。 首先我们检查层堆栈设置。用于PCB的层堆栈必须设置正确,电源平面必须连续,分割电源平面将无法得到正确的分析结果。另外,要正确设置所有层的厚度,信号完整性分析才能够产生准确的仿真结果。 (1) 执行菜单命令“设计”→“层叠管理器”,弹出如图12-46所示的窗口。该窗口中显示了板层信息。 (2) 选择图12-46左下方的【Impedance】选项卡,弹出右面窗口,如图12-49所示,单击 ,配置阻抗的相应参数,如图12-50所示。 (3) 选择图12-46左下方的【Via Types】选项卡,弹出如图12-51所示的过孔类型参数配置窗口。在此窗口中可以对其参数进行修改。 12.5.3 信号完整性规则设置 1. ?Signal Stimulus(激励信号) 在Signal Stimulus上单击右键,选择“新规则”,在新出现的Signal Stimulus界面下设置相应的参数,如图12-52所示,共有五个参数设置。 2. ?Overshoot-Falling Edge(信号过冲下降沿) 该规则主要用于设置信号下降边沿所允许的最大过冲量,即低于信号基准值的最大阻尼振荡,如图12-53。 3. Overshoot-Rising Edge(信号过冲上升沿) 该规则与Overshoot-Falling Edge相对应,主要用于设置信号上升边沿所允许的最大过冲量,即高于信号基准值的最大阻尼振荡,设置如图12-54所示。 4. Undershoot-Falling Edge(信号下冲下降沿) 该规则主要用于设置信号下降边沿所允许的最大下冲值,即下降沿上高于信号基准值的最大阻尼振荡,如图12-55所示。 5. ?Undershoot-Rising Edge(信号下冲上升沿) 该规则与Undershoot-Falling Edge相对应,主要用于设置信号上
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