欢迎来到淘文阁 - 分享文档赚钱的网站! | 帮助中心 好文档才是您的得力助手!
淘文阁 - 分享文档赚钱的网站
全部分类
  • 研究报告>
  • 管理文献>
  • 标准材料>
  • 技术资料>
  • 教育专区>
  • 应用文书>
  • 生活休闲>
  • 考试试题>
  • pptx模板>
  • 工商注册>
  • 期刊短文>
  • 图片设计>
  • ImageVerifierCode 换一换

    2022年混合滤波电路可制造性优化设计57946 .docx

    • 资源ID:62323573       资源大小:50.76KB        全文页数:7页
    • 资源格式: DOCX        下载积分:4.3金币
    快捷下载 游客一键下载
    会员登录下载
    微信登录下载
    三方登录下载: 微信开放平台登录   QQ登录  
    二维码
    微信扫一扫登录
    下载资源需要4.3金币
    邮箱/手机:
    温馨提示:
    快捷下载时,用户名和密码都是您填写的邮箱或者手机号,方便查询和重复下载(系统自动生成)。
    如填写123,账号就是123,密码也是123。
    支付方式: 支付宝    微信支付   
    验证码:   换一换

     
    账号:
    密码:
    验证码:   换一换
      忘记密码?
        
    友情提示
    2、PDF文件下载后,可能会被浏览器默认打开,此种情况可以点击浏览器菜单,保存网页到桌面,就可以正常下载了。
    3、本站不支持迅雷下载,请使用电脑自带的IE浏览器,或者360浏览器、谷歌浏览器下载即可。
    4、本站资源下载后的文档和图纸-无水印,预览文档经过压缩,下载后原文更清晰。
    5、试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓。

    2022年混合滤波电路可制造性优化设计57946 .docx

    _归纳总结汇总_ - - - - - - - - - 本文由 Easoncumt 奉献 pdf文档可能在WAP端浏览体验不佳;建议您优先挑选TXT,或下载源文件到本机查看;第 25 卷第 2 期固体电子学讨论与进展 M ay. , 2022 R ESEA 2022 年 5 月 V o l 25, N o. 2 . RCH & PRO GR ESS O F SSE 材料与工艺混合滤波电路可制造性优化设计焦慧芳 1, 2 贾新章 1 曾志华 1 信息产业部电子五所, 广州 , 1 西安电子科技高校微电子学院, 西安 , 710071 2 510610 2022204229 收稿 , 2022208218 收改稿摘要 : 以统计最优化方法为理论指导, 利用 PSP ICE 电路模拟软件中的统计优化模块和参数扫描功能 , 对混 合滤波电路进行了针对成品率的可制造性优化设计 , 提高了该产品的设计成品率 , 达到了批量生产的要求;同 时, 从中提升出基于 PSP ICE 平台的电路可制造性优化设计技术;关键词 : 成品率;优化;蒙特卡诺分析;可制造性 the sta t ist ic op t i iza t ion m odu le and p a ram eter sw eep m odu le of PSP ICE EDA softw a re to m op t i ize m anufactu rab ility design a i ing a t y ield of a hyb rid filter circu it, w h ich i p roves the m m m . design y ield of the circu it, and is su itab le fo r m a ss p roduct ion a s w ell Fu rther m o re, th is p ap er ex t ract s the techn ique fo r m anufactu rab ility op t i iza t ion design a i ing a t the p roduct ion m m y ield of ICs ba sed PSP ICE from the exp eri en t. m EEACC: 2890 Key words: production y ield科技、; opti iza tion; M on te Carlo ana lysis; manufacturab il ity m 1 引言经济和军电路制造技术高速进展的动力是其本身特殊的优越性及其对社会、事的推动作用; 从市场决策来说, 电路的可制造性主要取决于 E 2 ail: jadehf 163. net m 中 图 分 类 号 : TN 713文 献 标 识 码 : A 文 章 编 号 : 100023819 2022 022271205 1, 2 1 1 JI AO H u ifang J I X inzhang ZEN G Zh ihua A 2 The Techn ique for M anufacturab il ity O pti iza tion m D esign A i ing a t the Y ield of ICs m , 710071, 1S chool of M icroelectron ics X id ian U n iv ersity , X i CH N an T he N o. 5 E lectron ic Institu te of Inf orm a tion Ind ustry M in istry , Guang z hou , 510610, CH N Abstract: A cco rd ing to the theo ry d irect ion of the sta t ist ic op t i iza t ion, th is p ap er u ses m _精品资料_ 投入产出比 , 反映到产品生产的关键指标就是成品率; 提高成品率的方法有许多种, 第 1 页,共 6 页主要集中表达在产品设计和制造阶段, 两者比较而言 , 设计成品率起打算作用 , 制造对设- - - - - - -_归纳总结汇总_ - - - - - - - - - 计成品率起保证作用;要提高设计成品率, 必需对电路进行最优化设计;电路的最优化设计是建立在运算机帮助设计基 272 固 体 电 子 学 研 究 与 进 展 25 卷础上 , 利用数学规划理论和电路模拟工具相结合的 过程;要提高成品率进行可制造性优化设计 , 仅考 虑性能优化是不够的 , 必需由原先确定性方法向随 机和统计性方向进展;所谓确定性最优化方法是指 设计变量在优化过程中不存在随机起伏 , 这类方法 又称为零容差最优化方法;统计最优化方法是指设 计变量是随机变量 , 这类方法实质是确定随机变量在最优条件下的平均值和偏差值;本文就是以统计最优化方法为理论指导 , 利用 PSP ICE 电路模拟软件中的统计优化模块和参数扫描功能 , 对某厂研制的混合滤波电路进行了针对成品率的可制造性优化设计 , 提高了该产品的设计 成品率 , 使其达到了批量生产的要求;提高电路的 可制造性有许多优化设计方法 , 不同的电路拓扑设 计、 不同的优化判据设置对电路的成品率存在打算 性的影响;但本文的讨论是在电路拓扑设计已优化 确定的基础上, 讨论电路中元器件容差对成品率的 影响 , 通过优化电路中元器件的容差范畴 , 实现电路可 制 造 性 优 化 设 计; 同 时, 从 中 提 升 出 基 于 PSP ICE 平台的电路可制造性优化设计技术;在实际的电路中 , 采纳的元器件值不行能完全 相同 , 而是具有肯定的分散性 , 这样实际组装电路 的电特性就不行能与标称值模拟的结果完全相同 , 也出现出肯定的分散性;为了模拟实际生产中因元 器 件 值 的 分 散 性 所 引 起 的 电 路 特 性 分 散 性, PSP ICE 模拟软件供应了蒙特卡诺分析功能;蒙特卡诺分析的目的是明白电路特性的统计分布规律 , 通过与规范值相比较 , 就可以得到满足规范要求的 电路所占的比例成品率;也就是说 , 通过对电 路进行蒙特卡诺分析可以达到成品率分析的目的;电路优化设计时 , 在满意肯定的成品率的基础上 , 应使各元器件的变化范畴尽量的大 , 即元器件容差 范畴尽量大、精度尽量低 , 这样可降低产品的成本;在进行蒙特卡诺分析时 , 第一要依据实际情形 确定元器件值分布规律 , 然后多次“ 重复”进行指定 的电路特性分析 , 每次分析时采纳的元器件值都从 元器件值分布中随机抽样 , 这些元器件值不会完全 相同 , 从而较好地代表了实际变化情形;当元器件 值分布规律确定后 , 如何描述其变化规律成为首要 问题;描述元器件参数的变化规律主要从以下四方 面来考虑 : 要考虑哪些参数的变化;参数按什 么模式变化;参数变化听从什么分布;变化范 围多大等;在 PSP ICE 中 , 这些问题都是通过对元 器件模型参数的设置完成的;其中有几个在模拟分 析中要特殊留意的问题 : 确定需要变化的参数必需用 PSP ICE 中特地供应统计分析用的元器件符号库 BR EA KOU T 中的符号; PSP ICE 中仅供应 了正态分布和匀称分布两种分布模型 , 一般元器件 的分布都属于正态分布 , 但针对个别特殊情形 , PSP ICE 软件也供应了分布规律设置功能 , 供用户 将符合实际情形的参数变化添加进去;参数变化的 模式是指多个元器件值按同一变化规律变化相同 的值 LO T , 仍是这几个元器件值各自独立变化 D EV 两种情形 , 其中 LO T 情形主要是针对集成 电路中的元器件 , 如硼扩电阻等;在进行蒙特卡诺 分析时 , 可以设置随机抽样时产生随机数所用的“ 种子数” 其值必需为 1 32767 范畴内的奇数; , 最坏情形分析是以灵敏度分析为基础的 , 灵敏 度分析打算了各元器件参数最坏变化的方向;而灵 敏度分析又是在标称值分析的基础上进行的;所谓 某参数的灵敏度分析就是将该参数值扩大 1 + 0. 1% 倍后进行一次电路分析 , 将分析结果与标称 值分析结果对比 , 确定出访电路特性变坏的元器件_精品资料_ 2 P SP ICE 模拟软件的统计分析模第 2 页,共 6 页- - - - - - -_归纳总结汇总_ - - - - - - - - - 块 PSP ICE 模拟软件中统计分析模块有两个 : 一 个是蒙特卡诺 M on te Ca rlo 分析模块 , 另一个是 最坏情形 W o rst 2 se A na ly sis 分析模块;蒙特卡 Ca 诺方法属于容差分析方法的一支 , 其目的是全面了 解电路特性的统计规律;它利用运算机产生具有各 种概率分布的伪随机数 , 并通过构造随机模型 , 得 到如多元函数积分、积分方程组、线性方程组以及 椭圆型偏微分方程等问题的解;蒙特卡诺求解各类 问题时 , 始终将原问题与求随机函数的平均值问题 联系起来;它通过在运算机上产生随机样本 , 并计 算不同样本下随机函数的估量量 , 用这样的估量量 去靠近原问题的解;最坏情形分析是指在设计参数 的可行域中 , 查找电路特性函数的最大值和最小值 所对应的设计参数;最坏情形是一种极端情形 , 在 实际中显现的概率极低;但是最坏情形分析的结果 从一个方面反映了电路设计质量的好坏;明显 , 如 果最坏情形都能满意规范要求或与规范要求差距 不大 , 那么将这种电路设计用于实际生产中时 , 成 品率肯定很高; 2 期焦慧芳等 : 混合滤波电路可制造性优化设计 273 参数变化方向即最坏变化方向;然后依据各元 器件参数的容差 , 按最坏变化方向对相关的元器件 参数取值 , 进行电路分析 , 得到的分析结果就被称为 最坏情形分析结果;相关的元器件是综合考虑有参 数变化范畴的元器件 , 及对电路性能有直接影响的 元器件来确定的 , 需要经过肯定的电路分析确定;的介绍可知 , 蒙特卡诺分析模块和最坏情形分析模 块仅仅是成品率分析评判的工具 , 这两个模块本身 并不能实现电路的可制造性优化设计 , 要实现电路 的可制造性优化设计 , 仍必需结合电路结构分析和 参数扫描分析才能完成可制造性优化设计;针对成品率的电路可制造性优化设计技术流 程应当是 : 电路功能模拟电路结构分析蒙特卡 诺分析、最坏情形分析参数扫描分析然后再一 次进行蒙特卡诺分析、最坏情形分析的闭环过程 , 其流程如图 1 ; 3 电路的可制造性优化设计技术从上一节 PSP ICE 模拟软件的统计分析模块图 1 针对成品率的可制造性优化设计流程 F ig. 1 T he flow cha rt of the yield op ti iza tion design m 在进行实际的电路可制造性优化设计过程中 , 有几个值得留意的问题 : 虽然 PSP ICE 软件中蒙 特卡诺分析和最坏情形分析模块是进行电路可制 造性优化设计的最重要的工具 , 但是电路结构分析 是胜利的前题 , 除把握软件工具应用技术 , 更重要 的是对电路结构透彻地懂得和分析;通过电路结构 分析确定出影响成品率的关键元件 , 要对电路结构 做出正确的分析 , 必需要求分析人员具有良好的电路背景学问 , 或者模拟优化工作有设计人员的参 与、 协作;蒙特卡诺分析仅给出了电路性能参数 的分布 , 必需依据其分布参数 , 计算出成品率;运算 成品率的方法有多种 : 直接统计法、分布参数统计运算法及优化拟合法;直接统计法就是统计符合规 范的参数所占的比例;分布参数统计运算方法 , 可 以用数理统计理论中的点估量法确定分布参数, 进 而确定概率分布密度函数来运算成品率;优化拟合 法就是采纳非线性最小二乘拟合算法 , 优化提取母 体分布的分布参数 , 然后用概率分布密度函数来计 算成品率;从工程应用角度考虑 , 三种方法的运算 结果差别不大;从数理统计原理考虑 , 采纳优化提 取方法得到的结果应当更符合实际情形;笔者已开 发了相应软件 , 自动完成优化提取工作 , 本文后面 给出的成品率运算方法都是采纳优化提取方法计 算得到的;蒙特卡诺分析有可能显现比最坏情形 274 _精品资料_ - - - - - - -第 3 页,共 6 页_归纳总结汇总_ - - - - - - - - - 固体电子学研究与进展 25 卷分析仍差的情形 , 这是由于蒙特卡诺 M C 分析中 电路元件参数的变化范畴 , 如1% , 并不是其变化 范畴的肯定值;在 M C 分析中 , 元件参数值是以这 个范畴为标准偏差 , 依据正态分布来随机取值的;所以 , 不行防止的会有个别元件参数值的变化范畴 超出这个限制 , 从而导致了电路整体性能比最坏情 况分析时的结果仍差; 4 应用实例对某厂生产的带通滤波电路进行了针对成品 率的可制造性优化设计;在带通滤波器生产中 , 影 响成品率的因素有多种 , 包括高低端截止频率、传 输比、带内波动、带外衰减等电路特性指标都会影 响产品的成品率 , 但是实际生产中发觉影响成品率 最为明显的仍是 “ 相位一样性”这个特殊问题;相位 一样性是指不同滤波电路在同一个频率点上工作时的相位差异;该滤波电路要求在带通范畴内 , 不 同的滤波电路之间在同一频率点的相位推迟差异 不能超过±2 度 ; 明显 , 相位一样性并不是电路的 一个设计指标 , 在电路设计过程中并不涉及相位一 致性问题;在实际生产中 , 由于元器件的分散程度 影响成品的相位一样性 , 成为影响成品率的一个关 键因素;优化设计前 , 该带通滤波电路相位一样性成品 率大约在 20% 左右 , 完全不适合批量生产;利用针 对成品率的可制造性优化设计技术 , 对关键元器件 进行了容差设计 , 使产品的成品率达 84% 以上;本 文定量分析相位一样性成品率与关键元器件精度 的关系 , 完成元器件的容差设计和产品的可制造性 分析 , 取得提高成品率和合理选定元器件精度的综 合成效;通过电路结构分析 , 确定出影响滤波电路相位 推迟的关键元器件是一组电阻和一组电容;初始设 计时 , 这些关键电阻值和电容值的容差范畴都为 5% , 进行蒙特卡诺分析 , 模拟由于上述关键元器件 容差引起的 400 个滤波电路产品在指定频率点 f = 125 H z 的相位推迟数据 , 数据见图 2 ;在指定频 率点 f = 125 H z 、 000 H z 、 200 H z 优化提取方 1 3 图 2 f = 125 H z 时初始设计相位分布直方图和正态 分布拟合曲线 F ig. 2 T he in itia l design p ha se d istribu tion a t f = 125 H z and its no rm a l reg ression cu rve 表 1 指定频率点的相位一样性成品率汇总表 . Tab 1 Summary of the y ield of the pha se con sistency a t spec if ic frequenc ies f Hz T he p recision of com ponen ts Key resistances Key cap acitances Y ield % 13. 81 95. 23 19. 29 125 1 000 V a riety range 5% V a riety range 5% 3 200 从表 1 可以看出 , 初始设计的相位一样性成品 率在高、低端截止频率处不到 20% , 根本达不到批 量生产的要求;说明初始设计关键元器件的容差范 围 5% , 远远不能满意相位一样性成品率的要求;由于混合集成电路中电阻是厚膜工艺制造 , 其精度 可以高于电容精度 , 在容差优化设计时 , 分别调整 电 阻 和 电 容 的 容 差 范 围, 将 电 阻 的 精度 设 置 为_精品资料_ 011% , 通过模拟 , 发觉 011% 的电阻精度对滤波电第 4 页,共 6 页路的相位一样性没有影响;下面的分析是在将关键电阻的精度设定为 011% 的情形下 , 为 了分 析方位 一样 性影 响较 大而 对高 端处几乎没有 影响 的4 率 汇总 表;提 高到92105% ; 但是其次组电容变化范畴从 1% 便, 对电路中的关键电容, 将其中对低端频率处相 个电容划分为第一组电容, 对高端频率处相位一样性影响较大而对低端处几乎没有影响- - - - - - -_归纳总结汇总_ - - - - - - - - - 的 4 个电容划分为其次组电容;对两组电容的精度分别进行调整, 调整的范畴为 1%0. 5% , 进行蒙特卡诺分 析, 结果见表 2, 电容精度变化与相位一样性成品 由表 2 可见 , 在低端截止频率 125 H z 处, 第一 组电容精度从 1% 变到 015% , 成品率从 88. 01% 法运算出的相位一样性成品率见表 1 ; 其中 f = 125 低端 H z 和 f = 3 200 H z 分别为该滤波电路的高、截止频率; 2 期焦慧芳等 : 混合滤波电路可制造性优化设计 275 . Tab 2 Summary of the y ield of the pha se con sistency versus the var 1% Y iety of the prec ision of capac itance T he p recision of cap acitances ield % 88. 01 92. 05 88. 01 94. 94 94. 94 96. 72 变到 015% , 成品率几乎没有变化;而在高端截止 频率 3 200 H z 处, 情形正好相反;由此可见 , 第一 组电容对低端频率处的相位一样性成品率影响是 明显的 , 对高端几乎没有什么影响;而其次组电容 就相反 , 只对高端频率处的相位一样性成品率有明 显的影响;表 2 电容精度变化与相位一样性成品率汇总表 f Hz 的性能设计所不能掩盖的领域 , 是与产品质量和可 靠性直接相关的技术;采纳该技术对提高产品的质 量和牢靠性有打算性的作用 , 应用实例也证明白该 技术是有效的、有用的;在设计和改进产品时 , 推广 应用针对成品率的可制造性优化设计技术 , 以提高 产品的质量和实现其牢靠性增长有特别重要的意 义;参 考 文 献 1 郝 跃著 集成电路制造动力学理论与方法 M . 北 . T he first g roup 0. 5% 1% T he second g roup 1% 125 125 125 京训练出版社、河北训练出版社等出版社联合出版 , 1995 年 11 月 2 曾志华 , 贾新章 , 刘 宁 , 等. 带通滤波器的优化设计 0. 5% 1% 3200 3200 3200 1% 0. 5% 1% 和可制造性分析 J . 西安电子科技高校学报 , 2022 ; 3 贾新章 . O rCAD P sp ice9 有用教程 M . 西安 : 西安电 30 1 : 66269 3 : 3362339 0. 5% 在实际生产中 , 提高元器件精度可以提高成品_精品资料_ 子科技高校出版社, 1999 第 5 页,共 6 页 4 龚独立 , 贾新章元器件质量与牢靠性数据统计分布 . 率; 但是元器件的精度越高成本也越高, 同时考虑到工艺实现的可能性, 元器件的精度是不能无限高的;因此在考虑产品的成品率要求时, 要综合考虑生产成本和实际中元器件能达到的精度;通过分析不同关键元件对相位一样性成品率的影响, 通过模拟分析的方法分别设置不同类型元器件的精度;由于生产中电阻采纳激光修正技术, 可以使其精度达到 011% ;电容采纳的是插件式介质片状电容, 影响其精度的因素许多, 而且对温度比较敏锐;如表 2 所示 , 电容精度取 1% , 可以使相位一样性成品率高于 84% ; 如将- - - - - - -_归纳总结汇总_ - - - - - - - - - 电容精度提高到 015% , 实 现难度很大 , 附加成本很高 , 而相位一样性成品率只提高百分之几;综合考虑成品率以及厂家实际的 生产才能和生产成本 , 将全部关键电阻的精度取为011% ; 全部关键电容的精度取为 1% , 相位一样性 成品率大于 84% , 适合厂家进行批量生产;规 律的拟合 J . 西安电子科技高校学报, 2022 ; 28 . J . 西安电子科技 5 裴昌幸 , 刘乃安 , 刘彦明高阶滤波器正确设计与实现高校学报 , 1996 ; 23 2 : 2822286 焦慧芳 J I AO H u ifang 女 , 高工 , 西安 电子科技高校微电子所在读博士;1988 年毕业于电子科技高校微电子专业 , 毕 业后始终在信息产业部电子第五讨论所 从事VL S I 测试、牢靠性试验、障 诊 故 断、 设计验证、工艺牢靠性保证技术、失 效分析及失效机理讨论工作;2022 年秋季考入西安电子科技高校微电子讨论所攻读博士学位 , 博 士论文的讨论方向是 VL S I 故障诊断和牢靠性技术讨论; 5 结论, 是产品针对成品率的可制造性优化设计技术1 _精品资料_ - - - - - - -第 6 页,共 6 页

    注意事项

    本文(2022年混合滤波电路可制造性优化设计57946 .docx)为本站会员(H****o)主动上传,淘文阁 - 分享文档赚钱的网站仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知淘文阁 - 分享文档赚钱的网站(点击联系客服),我们立即给予删除!

    温馨提示:如果因为网速或其他原因下载失败请重新下载,重复下载不扣分。




    关于淘文阁 - 版权申诉 - 用户使用规则 - 积分规则 - 联系我们

    本站为文档C TO C交易模式,本站只提供存储空间、用户上传的文档直接被用户下载,本站只是中间服务平台,本站所有文档下载所得的收益归上传人(含作者)所有。本站仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。若文档所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知淘文阁网,我们立即给予删除!客服QQ:136780468 微信:18945177775 电话:18904686070

    工信部备案号:黑ICP备15003705号 © 2020-2023 www.taowenge.com 淘文阁 

    收起
    展开