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数模混合电路的仿真,还存在模型的问题。业界普遍接受的模拟电路仿真模型还是 SPICE
模型,数字电路信号完整性分析使用 IBIS 模型。多家 EDA 公司的仿真软件已经推出支持
多种模型的混合模型仿真器,然而摆在设计师案头的主要困难是器件模型,特别是模拟
器件模型很难得到。在数字设计看来,时域的瞬态分析,即某一时间点上确定的电压值,
是仿真的主要手段,就像调试中的示波器那样直观。没有精确的模型,瞬态分析就无法实
现。然而对模拟设计,特别是噪声分析,激励源在时间轴上难于描述或很难预测,只知道
他的频率带宽范围和大致幅度,这时候我们通常会引入频域扫频分析,考察扫频信号在
关注点的变化,如同频谱分析仪的作用。或者干脆如网络分析仪(NA)那样考察信号或
噪声通过的通道的频域 SYZ 参数,进而预测干扰发生的频率和幅度。可见,数模混合噪

 

声分析,既需要支持混合模型的仿真器,也需要仿真器同时支持时域分析和频域分析。

 

二、提高数模混合电路性能的关键

在解释了数模混合电路仿真存在的主要困难后,下来我们来讨论如何解决这些困难,从

 

而仿真预测数模干扰进而解决数模干扰的问题。

首先是干扰源的创建和设置。干扰源分为电压型和电流型的干扰源,电压型干扰源通常是
数字信号本身以及数字电源管脚;电流型干扰源通常是 DC 电源。数字信号通常表现为周
期性的方波脉冲信号,在信号与系统教程中我们知道,这类周期信号经傅立叶变换后的
频谱,表现为高幅度的离散谱,这些频谱会随着频率的提高而幅度降低,频谱幅度与信
号变化沿 Tr, Tf

 

以及占空比都有关系。