candence 后仿
时间: 2025-05-18 11:59:57 浏览: 31
### Cadence后仿的相关信息
Cadence后仿是指在完成版图设计之后,通过电磁场仿真工具对电路性能进行验证的过程。这一过程能够帮助设计师评估版图的实际电气特性,并发现潜在的设计缺陷。
#### 1. **Cadence后仿的常见方法**
Cadence提供了多种后仿工具和技术,其中较为常用的是EXL仿真和PXF仿真:
- **EXL仿真**
EXL是一种灵活的后仿技术,特别适用于射频电路的版图优化[^3]。相比传统的EMX仿真,EXL不会破坏原有版图结构,允许更自由地配置端口连接。例如,在处理带有中和电容的差分电路时,EXL可以有效避免因端口连接而导致的版图混乱问题。
- **PXF仿真**
PXF主要用于频率转换电路的后仿分析。相比于小信号分析中的XF仿真,PXF考虑了大信号效应,更适合用于非线性电路的性能评估[^4]。PXF通常依赖于先前运行的PSS(Periodic Steady State)仿真结果来计算转换增益。
#### 2. **Cadence后仿的具体流程**
以下是基于Cadence平台的一般后仿工作流:
1. **准备版图文件**
确保版图已完成并经过DRC/LVS检查无误。这一步骤对于后仿至关重要,因为任何布局错误都会直接影响仿真结果。
2. **设置仿真环境**
根据具体需求选择合适的仿真引擎(如EXL或PXF)。例如,如果目标是优化射频电路的匹配网络,则可以选择EXL;如果是混频器或其他频率转换器件,则应选用PXF。
3. **定义端口与激励源**
正确配置输入/输出端口以及相应的信号源参数。对于射频应用,可能还需要指定S参数扫描范围和其他测量条件。
4. **执行仿真并分析结果**
运行选定的仿真类型,并利用Cadence提供的数据分析工具查看关键指标,比如回波损耗、插入损耗、隔离度等。必要时可结合ADS等第三方软件进一步深入研究。
#### 3. **示例:使用EXL进行射频电路后仿**
假设我们要对一个带中和电容的差分放大器进行后仿,步骤如下:
```python
# 打开Cadence Virtuoso Layout Editor
# 导入已有的版图文件
# 切换到EXL模式
setModeExl()
# 定义端口位置
addPort("in_p", "input") # 差分正相输入
addPort("in_n", "input") # 差分反相输入
addPort("out_p", "output") # 差分正相输出
addPort("out_n", "output") # 差分反相输出
# 设置激励源属性
setSourceProperties("sinusoidal", frequency=1e9)
# 配置仿真选项
configureSimulationOptions(
analysisType="sweep",
startFrequency=0.8e9,
stopFrequency=1.2e9,
pointsPerDecade=50
)
# 提交作业至Solver
submitJobToSolver()
```
完成后可通过图形界面观察S参数曲线以及其他感兴趣的量值变化趋势。
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