本技术涉及电路,尤其涉及一种确定电源分配网络目标阻抗的方法及相关装置。
背景技术:
1、随着技术发展日新月异,高速信号速率不断提升达到112gbps甚至更高。这无疑对印制电路板的电源分配网络提出更高的要求。电源分配网络的性能直接影响高速信号及印制电路板的鲁棒性。
2、电源分配网络交流阻抗的设计目标是在截止频率内交流阻抗低于目标阻抗,因此,确定电源分配网络的目标阻抗是设计理想的电源分配网络的关键,从而使得确定电源分配网络的目标阻抗成为电源分配网络设计的实际需求。
技术实现思路
1、针对上述需求,本技术提出一种确定电源分配网络目标阻抗的方法及相关装置,能够有效确定电源分配网络的目标阻抗。
2、本技术第一方面提出一种确定电源分配网络目标阻抗的方法,应用于阻抗测试系统,所述阻抗测试系统包括多个待测设备,所述待测设备中包括cpu和电源分配网络,所述多个待测设备的硬件配置相同;所述方法包括:
3、在将所述待测设备的cpu功耗拉载至最大瞬态功耗的情况下,通过测试每个所述待测设备在不同去耦电容配置下的cpu端电源分配网络电压,确定最小去耦电容配置;所述最小去耦电容配置是使得所述多个待测设备的cpu端电源分配网络电压均处于预设的电压范围内的最小去耦电容配置;
4、测试在所述最小去耦电容配置下的每个所述待测设备的电源分配网络阻抗,并从测得的多组电源分配网络阻抗中确定出电源分配网络目标阻抗。
5、在一些实现方式中,在将所述待测设备的cpu功耗拉载至最大瞬态功耗的情况下,通过测试每个所述待测设备在不同去耦电容配置下的cpu端电源分配网络电压,确定最小去耦电容配置,包括:
6、在将所述待测设备的cpu功耗拉载至最大瞬态功耗的情况下,测试每个所述待测设备在不同去耦电容配置下的cpu端电源分配网络电压;
7、基于电压测试结果,确定使每个所述待测设备的cpu端电源分配网络电压均处于预设的电压范围内的最小去耦电容配置。
8、在一些实现方式中,在将所述待测设备的cpu功耗拉载至最大瞬态功耗的情况下,测试每个所述待测设备在不同去耦电容配置下的cpu端电源分配网络电压,包括:
9、在将所述待测设备的cpu功耗拉载至最大瞬态功耗的情况下,测试每个所述待测设备的cpu端电源分配网络电压;
10、在每个所述待测设备的cpu端电源分配网络电压均处于预设的电压范围内的情况下,从每个所述待测设备中删减一个去耦电容;
11、重复以上操作,直至任意所述待测设备的cpu端电源分配网络电压超出预设的电压范围的情况下,停止重复以上操作;
12、基于电压测试结果,确定使每个所述待测设备的cpu端电源分配网络电压均处于预设的电压范围内的最小去耦电容配置,包括:
13、在任意所述待测设备的cpu端电源分配网络电压超出预设的电压范围的情况下,为每个所述待测设备恢复最后一次删减的去耦电容,并将恢复最后一次删减的去耦电容后的去耦电容配置,确定为使每个所述待测设备的cpu端电源分配网络电压均处于预设的电压范围内的最小去耦电容配置。
14、在一些实现方式中,在将所述待测设备的cpu功耗拉载至最大瞬态功耗的情况下,测试每个所述待测设备的cpu端电源分配网络电压,包括:
15、当所述待测设备工作于设定工作环境时,在将所述待测设备的cpu功耗拉载至最大瞬态功耗的情况下,测试每个所述待测设备的cpu端电源分配网络电压;
16、其中,所述设定工作环境包括高温环境、低温环境、室温环境中的至少一种。
17、在一些实现方式中,测试在所述最小去耦电容配置下的每个所述待测设备的电源分配网络阻抗,并从测得的多组电源分配网络阻抗中确定出电源分配网络目标阻抗,包括:
18、测试在所述最小去耦电容配置下的每个所述待测设备在不同信号频率下的电源分配网络阻抗,确定每个所述待测设备对应的电源分配网络阻抗曲线;
19、从各个所述待测设备各自对应的电源分配网络阻抗曲线中,选出各频点阻抗均最小的电源分配网络阻抗曲线,作为电源分配网络目标阻抗。
20、在一些实现方式中,在测试每个所述待测设备在不同去耦电容配置下的电源分配网络电压之前,所述方法还包括:
21、对任意所述待测设备上的cpu进行拉载,确定将所述待测设备的cpu功耗拉载至最大瞬态功耗的拉载方案。
22、本技术第二方面提出一种确定电源分配网络目标阻抗的装置,应用于阻抗测试系统,所述阻抗测试系统包括多个待测设备,所述待测设备中包括cpu和电源分配网络,所述多个待测设备的硬件配置相同;所述装置包括:
23、电压测试单元,用于在将所述待测设备的cpu功耗拉载至最大瞬态功耗的情况下,通过测试每个所述待测设备在不同去耦电容配置下的cpu端电源分配网络电压,确定最小去耦电容配置;所述最小去耦电容配置是使得所述多个待测设备的cpu端电源分配网络电压均处于预设的电压范围内的最小去耦电容配置;
24、阻抗测试单元,用于测试在所述最小去耦电容配置下的每个所述待测设备的电源分配网络阻抗,并从测得的多组电源分配网络阻抗中确定出电源分配网络目标阻抗。
25、本技术第三方面提出一种确定电源分配网络目标阻抗的设备,包括:
26、存储器和处理器;
27、所述存储器与所述处理器连接,用于存储程序;
28、所述处理器,用于通过运行所述存储器中存储的程序,实现上述的确定电源分配网络目标阻抗的方法。
29、本技术第四方面提出一种计算机程序产品,包括计算机程序指令,所述计算机程序指令在被处理器运行时使得所述处理器执行上述的确定电源分配网络目标阻抗的方法。
30、本技术第五方面提出一种阻抗测试系统,所述阻抗测试系统包括多个待测设备,以及与所述多个待测设备分别相连的控制器,所述待测设备中包括cpu和电源分配网络,所述多个待测设备的硬件配置相同;
31、所述控制器被配置为执行上述的确定电源分配网络目标阻抗的方法。
32、本技术提出的确定电源分配网络目标阻抗的方法通过多个待测设备搭建阻抗测试系统,然后基于该阻抗测试系统,在将待测设备的cpu功耗拉载至最大瞬态功耗的情况下,测试每个待测设备在不同去耦电容配置下的cpu端电源分配网络电压,从而确定使得多个待测设备的cpu端电源分配网络电压均处于预设的电压范围内的最小去耦电容配置。最后,测试在上述最小去耦电容配置下的每个待测设备的电源分配网络阻抗,并从测得的多组电源分配网络阻抗中确定出电源分配网络目标阻抗。由于增加去耦电容能够降低电源分配网络的交流阻抗,因此基于待测设备在上述的最小去耦电容配置下的电源分配网络阻抗来确定电源分配网络目标阻抗,能够使得当设备的去耦电容大于上述的最小去耦电容配置时,电源分配网络的阻抗小于上述的目标阻抗,即得到实际可行的电源分配网络目标阻抗。
33、同时,上述方案通过对多个待测设备进行去耦电容配置调整和电压测试来确定电源分配网络目标阻抗,能够避免由于待测设备个体差异影响目标阻抗的准确性,从而提高了确定出的电源分配网络目标阻抗的准确度。
1.一种确定电源分配网络目标阻抗的方法,其特征在于,应用于阻抗测试系统,所述阻抗测试系统包括多个待测设备,所述待测设备中包括cpu和电源分配网络,所述多个待测设备的硬件配置相同;所述方法包括:
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,在将所述待测设备的cpu功耗拉载至最大瞬态功耗的情况下,通过测试每个所述待测设备在不同去耦电容配置下的cpu端电源分配网络电压,确定最小去耦电容配置,包括:
3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,在将所述待测设备的cpu功耗拉载至最大瞬态功耗的情况下,测试每个所述待测设备在不同去耦电容配置下的cpu端电源分配网络电压,包括:
4.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,在将所述待测设备的cpu功耗拉载至最大瞬态功耗的情况下,测试每个所述待测设备的cpu端电源分配网络电压,包括:
5.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,测试在所述最小去耦电容配置下的每个所述待测设备的电源分配网络阻抗,并从测得的多组电源分配网络阻抗中确定出电源分配网络目标阻抗,包括:
6.根据权利要求1至5中任意一项所述的方法,其特征在于,在测试每个所述待测设备在不同去耦电容配置下的电源分配网络电压之前,所述方法还包括:
7.一种确定电源分配网络目标阻抗的装置,其特征在于,应用于阻抗测试系统,所述阻抗测试系统包括多个待测设备,所述待测设备中包括cpu和电源分配网络,所述多个待测设备的硬件配置相同;所述装置包括:
8.一种确定电源分配网络目标阻抗的设备,其特征在于,包括:
9.一种计算机程序产品,其特征在于,包括计算机程序指令,所述计算机程序指令在被处理器运行时使得所述处理器执行如权利要求1至6中任意一项所述的确定电源分配网络目标阻抗的方法。
10.一种阻抗测试系统,其特征在于,所述阻抗测试系统包括多个待测设备,以及与所述多个待测设备分别相连的控制器,所述待测设备中包括cpu和电源分配网络,所述多个待测设备的硬件配置相同;
