安捷倫科技(Agilent Technologies Inc.)旗下的中繼器模型庫近期新增了轉接定時器(retimer)解決方案,以協助工程師快速而準確地解決Gigabit級高速數位系統中,信號失真所帶來的挑戰。
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轉接定時器解決方案 BigPic:600x337 |
安捷倫的先進設計系統2013(Advanced Design System 2013)暫態迴旋元件(Transient Convolution Element)和 SystemVue 2013 AMI建模套件均提供此轉接定時器解決方案,讓工程師能在晶片間(chip-to-chip)高速數位鏈路中,加入轉接定時器。
在Gigabit時代之前,數位信號可以幾乎無失真地在整個印刷電路板的晶片間進行傳輸。然而,在當今的超高速系統中,信號僅在FR4這類電路板材料中傳送了幾英吋,上升和下降信號緣便顯著惡化。使用高頻層板材料雖有助於解決這個問題,但其成本過於高昂。另一種更經濟有效的解決方案,是在電路板中插入中通道(midchannel)轉接定時器電路。
直至今日,設計非線性元件時使用的模擬工具,仍採用須執行大量電腦運算的SPICE技術,如計算Kirchoff電流定律之節點分析的Newton-Raphson迭代演算法(iteration)。伴隨新的技術突破,安捷倫新的解決方案採用基於逐位元(bit-by-bit)通道模擬和IBIS AMI模型來針對轉接定時器的應用。不同於SPICE技術,此解決方案使用疊加(superposition)演算法等技術,計算效率極高。
SystemVue 2013使用產業標準IBIS AMI模型的預備延伸標準(prestandard extension),可為模型建置商(例如積體電路供應商)提供轉接定時器建模工具。 而積體電路採購商(例如資料中心和電信設備製造商)可透過ADS軟體,將轉接定時器加入其系統。
台灣安捷倫科技電子量測事業群總經理張志銘表示:「我們的中繼器模型庫先前增加了一個簡單的中繼器模型,即轉接驅動器。這次新增的轉接定時器更為複雜,因為它們包括恢復時脈和資料所需的額外電路。新的轉接定時器模型與現有的轉接驅動器模型可互相搭配,以形成一個完整的中繼器模型庫。我們正密切與轉接定時器和轉接驅動器領導廠商合作,並且將這些模型提供給我們共同的客戶使用。」
安捷倫將於今年稍後提交一份更新建議書給IBIS開放論壇,以便將這些新技術應用到未來的IBIS標準版本。此舉可提高重定時器模型的跨EDA工具移植性。
此外,ADS 2013增加了對功率感知IBIS模型和Touchstone 2 檔案格式的支援,另外還新增了Touchstone結合器,讓工程師能利用4埠向量網路分析儀所量測到的資料,來建構多埠victim/aggressor 通道模型。