資料介紹
計算機輔助設(shè)計技術(shù)(TCAD)應用到設(shè)計領(lǐng)域最通常的目的就是預測,仿真能使工程師了解設(shè)計。在某些情況下,仿真可用來處理一些不能在實驗室測量的東西,仿真正越來越多地用于提高制造良率。當預測可靠時,預測在技術(shù)開發(fā)過程中就具有很大優(yōu)勢。盡管預測的趨勢和數(shù)量有時會與測量的實際數(shù)據(jù)有些出入,但在絕大多數(shù)情況下,TCAD還是能依據(jù)現(xiàn)有數(shù)據(jù)提供最準確地預測。射頻(RF)領(lǐng)域的問題可以分為小信號和大信號兩大類。基于TCAD的小信號的預測時常很困難,這是因為將器件特性復制到仿真器中會非常復雜。在大信號預測中,則可能會因為操作限制和器件的不理想而導致失真。在那些我們能夠準確仿真小信號解決方案的實例中,也同樣可能可以仿真大信號解決方案。
TCAD原理
讓我們看看圖1顯示的一個實際問題,無論小信號和大信號放大器都會出現(xiàn)此類問題。在小信號情況下,放大器通常為A類放大器,我們假設(shè)是共軛匹配(conjugate match),設(shè)計是公式化的。在大信號情況中,放大器可以是AB類甚或B類,這種情況下的最佳性能選用的匹配通常不是共軛匹配。這種大信號放大器的設(shè)計通常是在測試實驗室中,通過對輸入和輸出匹配網(wǎng)絡(luò)、輸入偏置和諧波終端(harmonic termination)的最優(yōu)化實現(xiàn)的。如果同時考慮這些參數(shù)和本征器件(intrinsic device)設(shè)計參數(shù)的話,就會得出較大的研究空間。對于經(jīng)常采用不同技術(shù)的多級放大器就有可能導致這種參數(shù)的劇增。為了了解不同器件設(shè)計的性能,我們不應該在相同的匹配、諧波終端和偏置上對所有器件設(shè)計進行比較,而是必須與那些產(chǎn)生器件設(shè)計的最佳性能的值進行比較。通過比較放大器中每一種器件的最優(yōu)性能條件,就可以做出最佳性能器件設(shè)計的選擇。
這就為所考慮的電路和器件的全部大信號仿真提出了一個清楚的案例。如果工程師希望評估當時還沒有已測量數(shù)據(jù)的新器件,就必須采用TCAD解決方案。TCAD數(shù)據(jù)的大信號仿真通過四種方法完成: 1. 在TCAD中采用混合模式的瞬態(tài)仿真; 2. 在TCAD工具中直接采用集成的諧波平衡(Harmonic Balance)進行大信號仿真; 3. 特殊工具將復合仿真結(jié)果和電路設(shè)計整合; 4. 從TCAD數(shù)據(jù)提取大信號緊湊模型,并使用這些模型來理解大信號特征參數(shù)。研究采用最基本方法,即混合模式進行仿真的可能性非常重要。在混合模式中,瞬態(tài)電路仿真直接在TCAD軟件中完成。在通常情況下,電路設(shè)計師并不采用瞬態(tài)仿真而是采用諧波平衡來解決這些大信號仿真問題。面臨的挑戰(zhàn)主要是在工作臺 (workbench)內(nèi)準確描述RF電路,然后采用簡單的單(或雙)頻率載波(CW)輸入功率掃描,執(zhí)行TCAD仿真。瞬態(tài)仿真必須在穩(wěn)定狀態(tài)下執(zhí)行,可能需要幾個周期的時間。在器件處于壓縮時,這種仿真可能會面臨更多數(shù)值上的挑戰(zhàn)。所仿真的時間序列必須足夠長,才能描述所需的最低頻率。對于雙音或多音(tone)問題,可能需要很長時間的瞬態(tài)仿真。因此,運行功率掃描可能非常耗時。此外,混合模式工作臺的設(shè)計大多非常糟糕,因為它缺少像復抗阻這樣的關(guān)鍵項。對于實際電路而言,這種方法的主要問題是速度和收斂。
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