更新时间:2026-05-17
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本发明针对PCB传输线%的问题,提出通过建立叠层结构模型和参数误差范围,生成多组测试用例进行仿真,量化分析各参数(如线宽、介质厚度等)对阻抗的影响权重,从而精准识别关键参数并优化管控策略,有效降低阻抗误差。
本发明涉及电路,特别是涉及一种传输线阻抗的管控方法、系统、设备及存储介质。
1、随着高速信号的迅速发展,信号完整性变得越来越重要,在信号完整性领域,阻抗是关键参数,得到了互连的阻抗和传播时延,也就知道了它的几乎所有的电气特性。比如影响信号完整性的问题反射、串扰、电源轨道塌陷等问题都可以使用阻抗进行描述。
2、在pcb(printed circuit board,印制电路板)设计中,传输线的阻抗控制尤为重要,特别是高速信号速率目前已经达到pcie(peripheral component interconnectexpress,高速串行计算机扩展总线,pcb加工板厂都在往控制更严格的阻抗误差这个目标而不断努力。目前,pcb板厂能够管控的阻抗误差常规能力在±10%,部分可以做到±8%。目前的传输线阻抗管控很难全部达到±5%甚至是±3%。
3、综上所述,如何有效地实现传输线阻抗的管控,以降低阻抗误差,是目前本领域技术人员急需解决的技术问题。
1、本发明的目的是提供一种传输线阻抗的管控方法、系统、设备及存储介质,以有效地实现传输线阻抗的管控,降低阻抗误差。
4、根据接收到的构建指令,建立传输线叠层结构模型,并在所述传输线叠层结构模型上建立传输线、根据接收到的参数配置指令,为所述传输线模型中的各个指定参数设置各自的参数误差范围;
7、其中,针对每一个所述测试用例,所述测试用例中包括各个所述指定参数,并且各个所述指定参数在所述测试用例中的数值均符合相应的参数误差范围;
8、基于所述传输线模型,依次进行各个测试用例的仿真测试,得到各个测试用例情况下所述传输线模型的传输线、基于得到的各个所述传输线阻抗,确定出所述传输线模型的传输线阻抗误差范围,并确定出各个所述指定参数各自对于传输线、另一方面,对于每一个所述指定参数,至少在一个所述测试用例中,该指定参数的数值等于该指定参数的参数误差范围中的最大值,并且,至少在一个所述测试用例中,该指定参数的数值等于该指定参数的参数误差范围中的最小值,并且,至少在一个所述测试用例中,该指定参数的数值等于该指定参数的参数误差范围中的典型值。
11、另一方面,基于得到的各个所述传输线阻抗,确定出所述传输线模型的传输线阻抗误差范围,包括:
12、将得到的各个所述传输线阻抗中,超出预设的第一范围的各个所述传输线、将舍弃之后剩余的各个所述传输线阻抗中的最大值作为所确定出的所述传输线模型的传输线阻抗误差范围最大值;
14、将舍弃之后剩余的各个所述传输线阻抗中的最小值作为所确定出的所述传输线模型的传输线阻抗误差范围最小值。
15、另一方面,根据接收到的参数配置指令,为所述传输线模型中的各个指定参数设置各自的参数误差范围,包括:
16、当所述传输线模型表示的是电路板中位于顶层的传输线时,根据接收到的参数配置指令,为所述传输线模型中的线宽、下层介质厚度、走线厚度、板材介电常数,设置各自的参数误差范围;
17、当所述传输线模型表示的是电路板中位于底层的传输线时,根据接收到的参数配置指令,为所述传输线模型中的线宽、上层介质厚度、走线厚度、板材介电常数,设置各自的参数误差范围;
18、当所述传输线模型表示的是电路板中位于中间层的传输线时,根据接收到的参数配置指令,为所述传输线模型中的线宽、上层介质厚度、下层介质厚度、走线厚度、板材介电常数,设置各自的参数误差范围。
19、另一方面,基于各个指定参数各自的参数误差范围,生成多个测试用例,包括:
20、针对任意一个指定参数,在该指定参数的参数误差范围中选择出k个数值,作为该指定参数的k个设定值;其中,k为正整数;
21、基于各个指定参数各自的k个设定值,得到全部的组合方式,并将每一种组合方式作为所生成的一个测试用例。
22、另一方面,基于所述传输线模型,依次进行各个测试用例的仿线、基于所述传输线模型,将频域仿真器设置在指定的仿真频段,以在所述仿真频段下,依次进行各个测试用例的仿线、另一方面,基于得到的各个所述传输线阻抗,确定出所述传输线模型的传输线阻抗误差范围,并确定出各个所述指定参数各自对于传输线阻抗的影响程度,包括:
25、基于得到的各个所述传输线阻抗,确定出所述传输线、确定出全部的指定参数中,除了第i指定参数之外,其余各个指定参数的每一种组合方式;
28、针对所确定出的每一种组合方式,在全部的测试用例中,选择与该种组合方式相符的每一个测试用例,并确定出所选择的各个测试用例情况下所对应的各个所述传输线阻抗的方差,作为该种组合方式所对应的方差;
29、确定出每一种组合方式各自对应的方差的平均值,作为所述第i指定参数的影响权重值;
31、如果否,则将i加1,并返回执行所述确定出全部的指定参数中,除了第i指定参数之外,其余各个指定参数的每一种组合方式的操作;
32、如果是,则针对任意一个指定参数,将该指定参数的影响权重值在总影响权重值中的占比,作为该指定参数对于传输线、其中,i为正整数。
35、传输线模型建立模块,用于根据接收到的构建指令,建立传输线叠层结构模型,并在所述传输线叠层结构模型上建立传输线、参数误差范围设置模块,用于根据接收到的参数配置指令,为所述传输线模型中的各个指定参数设置各自的参数误差范围;
37、测试用例生成模块,用于基于各个指定参数各自的参数误差范围,生成多个测试用例;
38、其中,针对每一个所述测试用例,所述测试用例中包括各个所述指定参数,并且各个所述指定参数在所述测试用例中的数值均符合相应的参数误差范围;
39、传输线阻抗确定模块,用于基于所述传输线模型,依次进行各个测试用例的仿真测试,得到各个测试用例情况下所述传输线模型的传输线、影响程度确定模块,用于基于得到的各个所述传输线阻抗,确定出所述传输线模型的传输线阻抗误差范围,并确定出各个所述指定参数各自对于传输线、第三方面,本发明提供了一种传输线阻抗的管控设备,包括:
43、处理器,用于执行所述计算机程序以实现如上述所述的传输线阻抗的管控方法的步骤。
44、第四方面,本发明提供了一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质上存储有计算机程序,所述计算机程序被处理器执行时实现如上述所述的传输线阻抗的管控方法的步骤。
45、应用本发明实施例所提供的技术方案,考虑到目前的传输线阻抗的阻抗误差常规能力在±10%,很难全部达到±5%甚至是±3%,是因为传输线阻抗的误差会受到pcb结构的影响,例如传输线的线宽、线间距、上、下介质厚度等参数都会影响到传输线的阻抗,并且对于不同的传输线,这些参数各自的影响程度是不同的。对此,本技术方案中对于具体的传输线,通过确定出各个指定参数各自对于传输线阻抗的影响程度,使得pcb板厂能够明确对于该传输线而言,各个指定参数的重要程度,从而可以针对性地对相应参数的误差进行管控,也就有利于保障该传输线的阻抗误差达到较低的数值。
46、具体的,为了确定各个指定参数各自对于传输线阻抗的影响程度,首先需要建立传输线叠层结构模型,并在传输线叠层结构模型上建立传输线模型,之后,为传输线模型中的各个指定参数设置各自的参数误差范围,进而基于各个指定参数各自的参数误差范围,生成多个测试用例;其中,针对每一个测试用例,测试用例中包括各个指定参数,并且各个指定参数在测试用例中的数值均符合相应的参数误差范围。由于生成了多个测试用例,不同的测试用例反映的是不同的参数情况,基于传输线模型,依次进行各个测试用例的仿真测试,便可以得到各个测试用例情况下传输线模型的传输线阻抗。最后,基于得到的各个传输线阻抗,确定出传输线模型的传输线阻抗误差范围,并确定出各个指定参数各自对于传输线、综上所述,本技术方案通过确定各个指定参数各自对于传输线阻抗的影响程度,有利于协助实现传输线阻抗的管控,以降低阻抗误差。
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