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计中牵扯到 2 个主要参数(LAB、 K),需同时满足目标值,所以将 LAB 进行优化设定,

而 K 值通过 sweep 生成多个拓扑结构进行选取。

(1) 先将‘turns’设置为 3,直接,看看默认这些物理参数条件下 LAB 大概是

多少,结果尽量在目标值 1.5nH 左右, 方便后续优化 sweep 迭代。

(2) 对 LAB 进行优化,选‘Outer Radius’进行调整,目标值 1.5n, 频率点就默认的

即可。(反正看的是全频段结果,在高频时应该感值会增加)

(3) Sweep 设置, 为了得到较多的物理拓扑结构, 选择 2 个物理尺寸进行扫描(线

宽 w 和线间距 S),将‘Width’和‘Spacing’设置为变量 w、 s 后,点击‘OK’,

会弹出变量设置对话框。设置 s、w 的起止尺寸和点数(注意不要违反 DRC rule)。

本例中 w 设置 6 个点, s 设置 5 个点,这样会有 30 个拓扑结构, 那么 K 值选择

范围会大些。

(4) 类型自行选择,本例为了快速,选择的低精度‘interconnect’。也仅生

成 nport 模型,没有勾选集总 PBM 模型。












foundry可以利用PeakView的EMD功能方便的进行无源器件建模;

模型基于参数化控制,可以使foundry快速的响应客户需求,为客户提供各类可用无源器件模型;

Lorentz支持定制化器件开发,除了EMD自带的PCircuit外,更可以提供各类定制化器件。因此使用PeakView 可以满足所有无源器件建模方面的需求;

Lorentz有本地化公司欧普兰的支持,可提供全时技术支持服务;



文章从 T-coil 的提出,理论推导, 缺陷分析, 到设计方案的优化进行系统说明。 设计层

面,蓝牙 EM软件,基于 IC EM 软件 peakview 进行实例化方案分析。

Peakview 综合的 T-coil 模型,在 cds ADE 的验证结果表明: peakview 软件对平衡还

是非平衡 T-coil 的综合结果都能满足设计需求。 Peakview 提供的一些*设置方法, 对 T-coil

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如果 peakview 设计的结果还想进一步优化, 可以参考文档前面的相关设计方案, 从电

路层面进行调整, 然后再用 peakview 进行模型实现, 按照这种思路可以反复迭代, 应该会

使我们关系的工作带宽提升更多








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