摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
符号对照表 | 第10-11页 |
缩略语对照表 | 第11-14页 |
第一章 绪论 | 第14-22页 |
1.1 摩尔定律下高速电路的发展趋势 | 第14-15页 |
1.2 电源分配网络分析与设计面临的挑战 | 第15-17页 |
1.3 电源分配网络的研究内容 | 第17-19页 |
1.4 本论文研究内容及章节安排 | 第19-22页 |
第二章 电源分配网络的构成和设计方法 | 第22-34页 |
2.1 电源分配网络的构成 | 第22-28页 |
2.1.1 电压调节模组 | 第23-24页 |
2.1.2 去耦电容 | 第24-26页 |
2.1.3 电源地平面 | 第26-27页 |
2.1.4 片上电源分配网络 | 第27-28页 |
2.2 电源分配网络设计方法 | 第28-32页 |
2.2.1 频域目标阻抗法 | 第28-29页 |
2.2.2 功率传输法 | 第29-31页 |
2.2.3 时域瞬态阻抗法 | 第31-32页 |
2.3 小结 | 第32-34页 |
第三章 基于PDN等效简化的电源噪声计算与分析 | 第34-48页 |
3.1 PDN模型的等效简化原理 | 第34-38页 |
3.1.1 PDN模型简化的必要性 | 第34-35页 |
3.1.2 PDN模型的等效简化 | 第35-38页 |
3.2 电源噪声的计算及分析 | 第38-42页 |
3.2.1 简化模型的电源噪声解析式 | 第38-41页 |
3.2.2 复杂PDN模型电源噪声的计算及分析 | 第41-42页 |
3.3 实例验证及分析 | 第42-46页 |
3.3.1 PDN等效简化的实例验证及分析 | 第43-44页 |
3.3.2 电源噪声解析式准确性的实例验证及分析 | 第44-46页 |
3.4 小结 | 第46-48页 |
第四章 利用有效去耦上升时间选择去耦电容的方法 | 第48-62页 |
4.1 基于有效去耦上升时间抑制电压噪声的基本原理 | 第48-52页 |
4.1.1 需要添加去耦网络对应的电流激励上升时间临界条件 | 第48-49页 |
4.1.2 去耦电容能有效去耦的电流激励上升时间范围 | 第49-52页 |
4.2 去耦电容选择算法 | 第52-53页 |
4.2.1 去耦电容选择标准 | 第52页 |
4.2.2 时域去耦网络设计步骤 | 第52-53页 |
4.3 实例验证及分析 | 第53-59页 |
4.3.1 SPICE集总模型仿真验证 | 第53-57页 |
4.3.2 FDTD全波仿真验证 | 第57-59页 |
4.4 小结 | 第59-62页 |
第五章 总结与展望 | 第62-64页 |
5.1 全文总结 | 第62页 |
5.2 电源分配网络时域分析与设计的展望 | 第62-64页 |
参考文献 | 第64-70页 |
致谢 | 第70-72页 |
作者简介 | 第72-74页 |