T-coil 已经极大的提升了工作带宽, 不过如果结合其他技术还能再次进行带宽提升。因
为对于二阶传递函数的 T-coil, 其输入阻抗是恒定的, 所以能随意在前端输入路径上加串联
电感, 这种用法在下面两种情况下非常有用, 能再次提升带宽。
情况一: 如果一个 mos 电路包含很多个放大 mos 管, 则电路输出往往有一个很大的输
出电容(C1)。
情况二: 对于 ESD 保护电路, 其输入网络必须含有一个大的 ESD 电容。
在这两种情况下,由于大电容存在,在所有频带中,可能前端输出阻抗向后看不到 T-coil
的恒定输入阻抗,造成无法在宽带内完全匹配情况,增益平坦度差,工作带宽变小。
可以串接一个电感 Ls, 进行阻抗匹配转换, 认为是感抗和容抗进行抵消, 让匹配设计中
不受之前大电容影响。
HFD back annotation connects the EM model
(either in the s-parameter form of nport, or a PBM model)
back to the RC extracted view, automatically
? User can Launch Cadence ADE with Hierarchical
Editor (HED) to point the cell view to the back
annotated (HFD) view, in the test case, it is
“calibre_peakview”
? Perform Spectre simulation to check the circuit
performance
? For this test case design, the following circuit
performance parameter is checked
物理层面降低器件或走线电容比较困难, 需要设法将电容电气特性规避掉, 来解决问
题。 Kleveland 等人设计出分布式 ESD 保护系统, 如下图, 一个四段 ESD 保护结构 CPW, 这
种结构通过调整 CPW 特征阻抗 Z0, 来和源端、 负载端进行阻抗匹配, 避免了早期 ESD 大电
容引起的阻抗不连续。 Z0 调整不但考虑 CPW 的电容、 电感效应, 还要包括 ESD 电容, 具体
计算公式为: Z0=sqrt(Lcpw/(Cesd Ccpw))。