《電子技術應用》
您所在的位置:首頁 > 通信與網絡 > 設計應用 > 四種射頻器件設計的TCAD仿真方法分析比較
四種射頻器件設計的TCAD仿真方法分析比較
來源:ZIGBEE世界網
摘要: 計算機輔助設計技術(TCAD)應用到設計領域最通常的目的就是預測,仿真能使工程師了解設計。在某些情況下,仿真可用來處理一些不能在實驗室測量的東西,仿真正越來越多地用于提高制造良率。當預測可靠時,預測在技術開發過程中就具有很大優勢。盡管預測的趨勢和數量有時會與測量的實際數據有些出入,但在絕大多數情況下,TCAD還是能依據現有數據提供最準確地預測。
Abstract:
Key words :

    計算機輔助設計技術(TCAD)應用到設計領域最通常的目的就是預測,仿真能使工程師了解設計。在某些情況下,仿真可用來處理一些不能在實驗室測量的東西,仿真正越來越多地用于提高制造良率。當預測可靠時,預測在技術開發過程中就具有很大優勢。盡管預測的趨勢和數量有時會與測量的實際數據有些出入,但在絕大多數情況下,TCAD還是能依據現有數據提供最準確地預測。

     射頻(RF)領域的問題可以分為小信號和大信號兩大類?;赥CAD的小信號的預測時常很困難,這是因為將器件特性復制到仿真器中會非常復雜。在大信號預測中,則可能會因為操作限制和器件的不理想而導致失真。在那些我們能夠準確仿真小信號解決方案的實例中,也同樣可能可以仿真大信號解決方案。
 
    TCAD原理 
     讓我們看看圖1顯示的一個實際問題,無論小信號和大信號放大器都會出現此類問題。在小信號情況下,放大器通常為A類放大器,我們假設是共軛匹配(conjugate match),設計是公式化的。在大信號情況中,放大器可以是AB類甚或B類,這種情況下的最佳性能選用的匹配通常不是共軛匹配。這種大信號放大器的設計通常是在測試實驗室中,通過對輸入和輸出匹配網絡、輸入偏置和諧波終端(harmonic termination)的最優化實現的。如果同時考慮這些參數和本征器件(intrinsic device)設計參數的話,就會得出較大的研究空間。對于經常采用不同技術的多級放大器就有可能導致這種參數的劇增。 
     為了了解不同器件設計的性能,我們不應該在相同的匹配、諧波終端和偏置上對所有器件設計進行比較,而是必須與那些產生器件設計的最佳性能的值進行比較。通過比較放大器中每一種器件的最優性能條件,就可以做出最佳性能器件設計的選擇。
                   
                                                                   圖1:RF放大器電路
      這就為所考慮的電路和器件的全部大信號仿真提出了一個清楚的案例。如果工程師希望評估當時還沒有已測量數據的新器件,就必須采用TCAD解決方案。TCAD數據的大信號仿真通過四種方法完成:
        1. 在TCAD中采用混合模式的瞬態仿真; 
        2. 在TCAD工具中直接采用集成的諧波平衡(Harmonic Balance)進行大信號仿真; 
        3. 特殊工具將復合仿真結果和電路設計整合; 
        4. 從TCAD數據提取大信號緊湊模型,并使用這些模型來理解大信號特征參數。 
     研究采用最基本方法,即混合模式進行仿真的可能性非常重要。在混合模式中,瞬態電路仿真直接在TCAD軟件中完成。在通常情況下,電路設計師并不采用瞬態仿真而是采用諧波平衡來解決這些大信號仿真問題。面臨的挑戰主要是在工作臺(workbench)內準確描述RF電路,然后采用簡單的單(或雙)頻率載波(CW)輸入功率掃描,執行TCAD仿真。瞬態仿真必須在穩定狀態下執行,可能需要幾個周期的時間。在器件處于壓縮時,這種仿真可能會面臨更多數值上的挑戰。所仿真的時間序列必須足夠長,才能描述所需的最低頻率。對于雙音或多音(tone)問題,可能需要很長時間的瞬態仿真。因此,運行功率掃描可能非常耗時。此外,混合模式工作臺的設計大多非常糟糕,因為它缺少像復抗阻這樣的關鍵項。對于實際電路而言,這種方法的主要問題是速度和收斂。
      第二種方法是在TCAD仿真工具中實現諧波平衡。諧波平衡方法更正確的稱呼是KCL-HB或基爾霍夫電流定律諧波平衡,用于安捷倫公司的先進設計系統(ADS)、Cadence的Spectre-RF,以及在RF和模擬設計中常用的其它電路仿真器。諧波平衡是一種非線性的頻域技術,用于確定具有較寬頻率變化內容的系統的準周期穩態解決方案。這種方法采用下列等式:
            

      該等式描述了線性和非線性電路電流之間的關系,括號中的參數是線性部分,其余的是非線性部分的。Is是電源電流,Y是線性電路導納矩陣(admittance matrix),V是內部節點電壓矢量,Ω是對角線上的角頻率矩陣,Q是頻域中的電荷矢量,IG是頻域中的非線性電路的電流。當線性和非線性電路達到平衡時,這種解決方案就開始收斂。
      利用TCAD的實現方案需要大量開發工作。盡管這一領域有了大量的研究和源于大學的程序可用,但市場上一直沒有提供可靠的工具。諧波平衡是大信號RF問題采用的一種方法,通常在電路仿真工具中執行。諧波平衡是一種非線性頻域穩態仿真。
      線性電路組件僅在頻域中進行建模,非線性組件在時域中建模,并且在每一步都轉換到頻域。運算法則一般將這種處理的諧波數量限制在7~11次。達到11次的內存要求是4~8GB,還不包括器件仿真所需的內存??梢允褂眯枰^少內存的迭代解決方案。由于資源有限,這些內容要求導致了諧波次數限制,多級放大器的分析目前不能采用這種方法。掃描可能需要幾個小時,而實際器件所需的時間可能會更長。
      第三種方法是Loechelt于2000年研究的,這種方法是計算負載拉升(CLP)。在該方法中,大信號瞬態的仿真(或測量)可用于描述本征器件,并用工具將所有集中在一起,進行電路評估。這種方法有幾個優點,一旦構成用于描述本征器件的數據集,它就可以用在多個電路仿真中。當然,這種方法也有缺點,由于RF工作臺構建在CLP工具內部,因此只能用于那些在這種工具中執行的設計。
       到目前為止,這些方法的問題是速度、RF工作臺的功能、性能和設置時間,如表1所述。
                    表1:TCAD數據的大信號仿真四種方法比較
    
     第四種方法是從TCAD仿真數據中提取緊湊模型。該方法的主要優勢在于基于仿真的模型采用相同的程序、提取方法,并能采用與基于測量的模型相同的設計。這就允許使用已經開發出來的非常強大的RF電路仿真功能和原來的RF設計。缺點是運行TCAD需要時間,提取模型需要時間,以及采用的緊湊模型有一定限制。這是一種重要限制,因為TCAD仿真可能包含的物理特性不能反映在緊湊模型中。這種缺陷有兩種補救措施,一種是創建具有更佳物理特性的用戶定義的模型版本,另一種是采用基于表格的模型。為了讓這種方法具有實用性,必須創建自動提取,實現大量器件模型的快速提取。
     由于我們從圖1中知道了最佳性能出現在不確定的源和負載匹配中,因此必須在整個源和負載層面進行仿真,以搜索到最高性能點。假設有60個源狀態和60個負載狀態必須交替搜索,就有可能要完成300次左右的功率掃描才能確定最高性能點。
     大信號TCAD仿真示例 
     TCAD仿真適用于使用Synopsys工具的器件。模型的提取采用從那些已仿真的數據中自動提取的方法,并對圖2中顯示的正向、反向Gummel、I/Vs和CV特征進行比較。
       
                  圖2:正向、反向Gummel、I/V和CV特征的比較,其中TCAD數據為藍色,模型數據為紅色。 
       TCAD數據顯示為藍色,模型數據顯示為紅色。兩者相符顯示該模型準確地反映了原始的TCAD數據。圖3顯示的是S特征參數的比較。良好的匹配再次表明該模型準確地反映了TCAD數據。
     
                           圖3:S-參數特征的比較,其中TCAD數據為藍色,模型數據為紅色。 
      該模型在類似于圖1所示的電路中使用。采用反復掃描源和負載平面的算法,選擇出最佳性能的源和負載匹配。圖4中比較了由此產生的類似設計器件測量出的數據之間的負載平面效率,黑線為參考測量數據,紅線是采用該模型的仿真數據。
                                                            圖4:效率等高線 
       最大效率點的功率掃描與一個類似設計測試器件的測量數據的比較如圖5所示。
     
                                                                圖5:最高效率功率掃描圖
      該功率掃描圖顯示了效率、輸出功率和增益的出色預測。此外,比較還顯示了線性誤差矢量幅度(EVM)、鄰信道功率(ACP)和相間信道功率(ALT)的測量結果。這些測量顯示,增益和相位關系得到了很好的仿真。對于目前的無線通信器件設計來說,線性特征、EVM、ACP和ALT的準確預測非常重要。
此內容為AET網站原創,未經授權禁止轉載。
热re99久久精品国产66热_欧美小视频在线观看_日韩成人激情影院_庆余年2免费日韩剧观看大牛_91久久久久久国产精品_国产原创欧美精品_美女999久久久精品视频_欧美大成色www永久网站婷_国产色婷婷国产综合在线理论片a_国产精品电影在线观看_日韩精品视频在线观看网址_97在线观看免费_性欧美亚洲xxxx乳在线观看_久久精品美女视频网站_777国产偷窥盗摄精品视频_在线日韩第一页
  • <strike id="ygamy"></strike>
  • 
    
      • <del id="ygamy"></del>
        <tfoot id="ygamy"></tfoot>
          <strike id="ygamy"></strike>
          亚洲欧美视频在线观看视频| 久久在线免费视频| 久久精品国产999大香线蕉| 欧美国内亚洲| 欧美人与性动交a欧美精品| 亚洲日本视频| 久久九九国产精品怡红院| 欧美伊人久久久久久久久影院| 亚洲一级二级在线| 一区二区不卡在线视频 午夜欧美不卡'| 欧美性大战久久久久| 蜜臀久久久99精品久久久久久| 亚洲伊人网站| 亚洲午夜伦理| 亚洲精品你懂的| 国语自产精品视频在线看抢先版结局| 亚洲一区二区三区中文字幕在线| 中文国产成人精品久久一| 日韩视频不卡| 激情视频一区二区三区| 欧美日韩在线播放| 最新高清无码专区| 国产精品最新自拍| 国产精品永久免费在线| 一区二区三区久久| 99国产一区二区三精品乱码| 久久久精品2019中文字幕神马| 欧美精品乱人伦久久久久久| 国产精品久在线观看| 日韩一级免费| 国产一区二区三区最好精华液| 欧美日韩mp4| 欧美精品v国产精品v日韩精品| 国产精品日韩电影| 极品少妇一区二区三区| 国产精品欧美日韩| 国产女主播在线一区二区| 欧美激情视频一区二区三区在线播放| 午夜久久资源| 国产精品毛片在线| 国产视频丨精品|在线观看| 欧美粗暴jizz性欧美20| 亚洲精品影视| 午夜国产精品视频免费体验区| 国产精品尤物福利片在线观看| 国产精品老女人精品视频| 日韩亚洲一区二区| 亚洲一区二区视频在线| 亚洲欧美日韩国产成人| 久热精品视频在线免费观看| 久久国产成人| 久久久久久久欧美精品| 亚洲国产精品黑人久久久| 亚洲影视九九影院在线观看| 国产主播一区二区三区| 美女视频黄免费的久久| 国产性猛交xxxx免费看久久| 欧美日韩中文在线| 国产精品亚洲аv天堂网| 欧美99久久| 日韩亚洲一区二区| 欧美视频中文字幕在线| 欧美日韩精品一区二区天天拍小说| 在线看片成人| 欧美大片在线观看| 免费欧美网站| 欧美午夜精品久久久久久超碰| 国产亚洲综合在线| 欧美日韩视频在线一区二区| 欧美精品免费观看二区| 欧美自拍丝袜亚洲| 亚洲看片免费| 精品999日本| 午夜伦欧美伦电影理论片| 在线视频一区观看| 国产精自产拍久久久久久| 国产精品高潮呻吟久久av无限| 中文在线资源观看网站视频免费不卡| 国产精品av久久久久久麻豆网| 亚洲综合成人在线| 香蕉成人伊视频在线观看| 久久久精品日韩欧美| 亚洲精品一区二区三区不| 国产精品高潮呻吟久久| 亚洲国产成人午夜在线一区| 中日韩男男gay无套| 欧美激情精品久久久久久久变态| 99国产精品国产精品久久| 久久综合电影一区| 亚洲一区999| 久久久亚洲国产天美传媒修理工| 国产欧美丝祙| 欧美成人免费一级人片100| 国内视频一区| 久久亚洲一区二区| 国产精品试看| 日韩一区二区久久| 日韩视频在线永久播放| 国产精品日韩一区二区| 欧美黄色网络| 在线视频日韩| 久久精品视频在线观看| 伊人久久亚洲美女图片| 久久视频这里只有精品| 久久久久欧美精品| 欧美人体xx| 久久九九免费视频| 国内欧美视频一区二区| 久久精品一区二区国产| 久久久久国产精品一区三寸| 欧美国产日本在线| 午夜一区二区三区在线观看| 亚洲欧美日韩一区| 亚洲国产精品成人久久综合一区| 欧美r片在线| 久久影视三级福利片| 亚洲欧洲99久久| 韩国久久久久| 亚洲高清久久| 亚洲午夜一区二区三区| 久久国产综合精品| 欧美一区激情视频在线观看| 欧美国产一区二区三区激情无套| 1024成人网色www| 久久大香伊蕉在人线观看热2| 国产一区二区三区奇米久涩| 欧美一区二区三区免费视频| 亚洲国产精品美女| 在线日韩av| 亚洲成色www8888| 国内免费精品永久在线视频| 伊人色综合久久天天五月婷| 国产精品日韩欧美一区| 国产精品久久久久久亚洲毛片| 欧美激情中文字幕一区二区| 国产亚洲欧美中文| 免费成人高清| 乱人伦精品视频在线观看| 亚洲三级免费观看| 国产精品乱码一区二三区小蝌蚪| 亚洲精品乱码久久久久久久久| 欧美精品在线观看91| 久久综合精品国产一区二区三区| 欧美日韩一区二区三区免费| 精品动漫3d一区二区三区| 国产主播一区二区三区四区| 亚洲一区二区日本| 久久aⅴ国产欧美74aaa| 免费观看国产成人| 国产三级精品在线不卡| 欧美午夜无遮挡| 欧美久久99| 亚洲视频自拍偷拍| 久久久久www| 国产日韩欧美在线| 亚洲欧美视频在线观看视频| 亚洲国产精品精华液2区45| 欧美人牲a欧美精品| 欧美日韩中文在线| 亚洲片在线资源| 国产欧美日韩亚洲一区二区三区| 国产一区二区三区电影在线观看| 欧美精品黄色| 欧美一级片久久久久久久| 美女露胸一区二区三区| 欧美成人一区二区三区在线观看| 亚洲欧美国产不卡| 欧美一区二区日韩| 国产精品亚洲激情| 欧美中文字幕久久| 亚洲精品小视频在线观看| 欧美视频四区| 亚洲黄色小视频| 国产专区欧美专区| 亚洲亚洲精品三区日韩精品在线视频| 国产乱肥老妇国产一区二| 亚洲电影免费| 久久综合给合| 亚洲一区亚洲二区| 欧美精品在线一区二区| 在线亚洲自拍| 亚洲影院色在线观看免费| 亚洲午夜精品国产| 在线观看日韩一区| 国模一区二区三区| 亚洲欧洲免费视频| 亚洲国产经典视频| 欧美日韩亚洲一区二区三区在线观看| 国产农村妇女精品一二区| 欧美成人小视频| 亚洲高清久久| 国产精品美女xx| 国产精品欧美日韩一区二区| 欧美成人官网二区| 亚洲福利在线观看| 在线观看欧美成人| 一区免费视频| 一区二区三区日韩在线观看| 一区二区三区精密机械公司| 午夜精品在线观看| 亚洲第一主播视频| 国内精品久久久久影院优| 欧美激情综合网| 亚洲视屏在线播放| 亚洲毛片在线免费观看| 欧美精品亚洲二区| 日韩西西人体444www| 国产精品99久久99久久久二8| 亚洲天堂av高清| 国产日韩精品入口| 久久精品国产一区二区三| 欧美在线综合| 欧美激情在线免费观看| 国产欧美综合在线| 亚洲丰满在线| 影音国产精品| 欧美三级视频在线| 亚洲精品九九| 国产一区二区三区四区老人| 国产午夜精品福利| 国产综合久久久久久鬼色| 国产日韩欧美在线播放| 在线成人黄色| 99精品国产高清一区二区| 一区二区视频欧美| 久久久午夜电影| 欧美黄污视频| 这里只有精品视频| 欧美xx69| 尤物九九久久国产精品的特点| 在线一区日本视频| 国产一区二区三区免费不卡| 欧美一区二区三区在线免费观看| 久久久久国产成人精品亚洲午夜| 欧美精品乱人伦久久久久久| 亚洲欧洲精品成人久久奇米网| 亚洲二区在线| 久久国产精品电影| 欧美成人在线网站| 国产精品av一区二区| 免费成人小视频| 激情视频一区| 国产精品久久网| 欧美日韩一二区| 亚洲精品视频一区二区三区| 欧美日韩和欧美的一区二区| 国产精品久久久久影院亚瑟| 免播放器亚洲一区| 精品电影在线观看| 1769国内精品视频在线播放| 久久综合狠狠| 久久免费黄色| 欧美中文日韩| 亚洲国产精品一区二区尤物区| 好看的亚洲午夜视频在线| 亚洲高清在线精品| 国产精品国产自产拍高清av| 亚洲人成绝费网站色www| 欧美在线一区二区三区| 农夫在线精品视频免费观看| 国产精品视频你懂的| 亚洲精品免费在线观看| 国产精品夫妻自拍| 99在线精品观看| 亚洲国产裸拍裸体视频在线观看乱了| 亚洲大片精品永久免费| 国产精品爱久久久久久久| 免费欧美在线| 亚洲欧美日韩视频二区| 在线观看日韩精品| 亚洲一区二区三区精品动漫| 午夜激情一区| 欧美超级免费视 在线| 亚洲欧美在线网| 免费在线欧美黄色| 久久久www成人免费精品| 国产嫩草影院久久久久| 媚黑女一区二区| 欧美精品一区二区高清在线观看| 西西人体一区二区| 欧美综合第一页| 久久精品99| 欧美男人的天堂| 美日韩精品免费| 欧美一区二区精品在线| 国内精品久久久久久久果冻传媒| 国产精品第13页| 欧美日韩中文在线观看| 日韩视频一区| 久久夜色精品国产| 欧美午夜不卡在线观看免费| 亚洲视频999| 国产精品日本一区二区| 国产精品美腿一区在线看| 国产伦精品一区二区三区四区免费| 国产一区二区三区电影在线观看| 欧美黄色成人网| 国产精品女主播| 久久精品在这里| 欧美国内亚洲| 欧美日韩岛国| 欧美日韩国产三级| 国产午夜精品全部视频播放| 国产毛片精品国产一区二区三区| 欧美一区二区三区久久精品| 韩国成人精品a∨在线观看| 欧美伊久线香蕉线新在线| 欧美日本亚洲视频| 久久亚洲免费| 亚洲国产日韩美| 国产欧美一区在线| 久久国产免费| 亚洲二区在线| 国产视频一区三区| 欧美三日本三级少妇三99| 欧美激情国产精品| 久久久久久亚洲精品中文字幕| 精品动漫3d一区二区三区| 亚洲精选中文字幕| 国产精品久久激情| 午夜精品视频网站| 欧美日韩在线精品| 亚洲精品在线一区二区| 香蕉久久精品日日躁夜夜躁| 久久综合给合久久狠狠狠97色69| 亚洲欧美成人一区二区三区| 香蕉精品999视频一区二区| 在线观看视频一区二区欧美日韩|