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调用PSpice AA/MC模块进行可制造性设计

发布时间:2016/2/21 20:15:41 访问次数:434

   通过优化设计,可以改善电路的特性参数。在提交生产之前,还应该调用Monte Carlo工具预测生产成品率,进行可制造性设计(参见6.4节)。

   说明:高级分析中的Monte Carlo分析工具的作用与PSpice AD中MC分析(参见4:3节)的功能相同,EP4SGX70HF35C2N但是在结果数据分析和显示方面进行了明显的改进,而且解决了PSpice AD中MC分析过程中存在的元器件参数分布标准偏差与元器件容差之间不匹配的问题。

   调用PSpice AA/Smoke横块进行可靠性分析

   通过MC分析,使得电路设计满足批量生产的要求后,还应该调用Smoke工具,分析电路中是否存在有可能受到过应力作用的元器件参数(参见6.5节)。电路工作时,如果有些元器件承受过大的热电应力作用,将影响元器件的可靠性,甚至会导致元器件烧毁“冒烟”( Smoke)。为了预防这种情况的发生,PSpice AA工具中Smoke模块的作用就是对电路中的元器件进行热电应力分析检

验元器件是否由于功耗、结温的升高、二次击穿或者电压/电流超出最大允许范围而存在影响电路工作可靠性的应力问题,并及时发出警告。如果在电路设计中采用了“降额设计”技术,调用Smoke工具可以检验电路中的关键元器件是否满足规定的“降额”要求。

   如果全部通过了上述4种高级工具的分析,则说明电路设计不但具有优越的电路特性,而且适合于批量生产,具有较高的生产成品率和使用可靠性。

   通过优化设计,可以改善电路的特性参数。在提交生产之前,还应该调用Monte Carlo工具预测生产成品率,进行可制造性设计(参见6.4节)。

   说明:高级分析中的Monte Carlo分析工具的作用与PSpice AD中MC分析(参见4:3节)的功能相同,EP4SGX70HF35C2N但是在结果数据分析和显示方面进行了明显的改进,而且解决了PSpice AD中MC分析过程中存在的元器件参数分布标准偏差与元器件容差之间不匹配的问题。

   调用PSpice AA/Smoke横块进行可靠性分析

   通过MC分析,使得电路设计满足批量生产的要求后,还应该调用Smoke工具,分析电路中是否存在有可能受到过应力作用的元器件参数(参见6.5节)。电路工作时,如果有些元器件承受过大的热电应力作用,将影响元器件的可靠性,甚至会导致元器件烧毁“冒烟”( Smoke)。为了预防这种情况的发生,PSpice AA工具中Smoke模块的作用就是对电路中的元器件进行热电应力分析检

验元器件是否由于功耗、结温的升高、二次击穿或者电压/电流超出最大允许范围而存在影响电路工作可靠性的应力问题,并及时发出警告。如果在电路设计中采用了“降额设计”技术,调用Smoke工具可以检验电路中的关键元器件是否满足规定的“降额”要求。

   如果全部通过了上述4种高级工具的分析,则说明电路设计不但具有优越的电路特性,而且适合于批量生产,具有较高的生产成品率和使用可靠性。

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