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1 DDR3&4 设计与仿真详解 ( 上 ) 周伟

2 目录 CONTENTS 1 DDRx 简介 2 拓扑结构对信号的影响 3 阻抗对信号的影响 4 线长对信号的影响 5 串扰对信号的影响

3 1 DDRx 简介

4 DDRx 概述 DDRx SDRAM 参数 DDR DDR2 LPDDR2 DDR3 LPDDR3 DDR4 速率 (Mbps) 200 ~ ~ ~ ~ ~ ~ 3200 ( SE ) ~6400 (Diff) VDDQ(V) 电平接口 SSTL_2 SSTL_18 HSUL_12 SSTL_15 HSUL_12 POD12 选通信号单端可选单端 / 差分差分差分差分差分 ODT 无有无有可选有 Slew Rate Derating 有有有有有无 Write Leveling 无无无有有有 DBI 无无无无无有

5 DDR3&4 新技术 Fly by 采用了 Fly-by 的拓扑结构 Address, command, control & clocks 提升了信号质量 支持更高的速率

6 Fly-By 拓扑结构 优点 布线更加容易 提高信号质量 缺点 各 DRAM 到控制器的时序不一致 ( 通过 Read/Write Leveling 来进行调节 )

7 信号质量对比

8 DDR3 与 DDR4 特点 DDR3 DDR4 备注 信令变化 电压 ( 内核和 I/O) 1.5V 1.2V 降低能耗 低压标准是 (DDR3L@ 1.35V) 预计 (DDR4L, 可能 1.05V) 内存能耗下降 数据速率 (MT/s) 800, 1066, 1333, 1600, 1866, , 1867, 2133, 2400, 2667, 3200 演进到更高速度 密度 512Mb 8Gb 2Gb 16Gb DBI 无有 满足更高容量的内存需求 更低功耗和更好的信号完整性 DQ 驱动器 (ALT) 40 欧姆 48 欧姆为点到点应用优化 DQ 总线 SSTL 15 POD 12 降低 I/O 噪声和能耗 RTT 值 120, 60, 40, 30,20 240, 120, 80, 60, 48, 40, 34 支持更高的数据速率 堆叠引脚否是 适用于未来的更高密度的模块

9 影响 DDRx 信号的因素 拓扑结构 端接匹配 线路阻抗 线长影响 串扰影响 电源影响 芯片驱动能力及片内端接 ( 芯片因素 )

10 2 拓扑及端接对 DDRx 的影响

11 拓扑结构

12 仿真条件 stripline Micro-stripe 仿真条件 DDR4 data rate:2400mbps, controller: V7, SDRAM DRAM:Z80 DDR3 data rate:1600mbps, controller:p1020, SDRAM DRAM: V80

13 T 型拓扑结构 (1600Mbps)

14 T 型拓扑结构 (2400Mbps)

15 Fly-by 型拓扑结构 (1600Mbps)

16 Fly-by 型拓扑结构 (2400Mbps)

17 端接影响 (1600Mbps) 39ohm 上拉端接 47ohm 上拉端接

18 端接影响 (2400Mbps) 39ohm 上拉端接 47ohm 上拉端接

19 小结 当信号速率比较高时 (2400Mbps), 使用 T 型拓扑结构的信号明显比使用 Fly-by 拓扑结构的信号差, 甚至不可接受 当颗粒比较多时 (8 个或 8 个以上 ), 无论采用 T 型拓扑结构还是 fly-by 拓扑结构, 容性负载补偿对信号有明显的改善 使用 T 型拓扑结构对 T 两端的分支对称性要求比较高, 当颗粒比较多时实现起来会比较困难 采用不同的端接对信号的影响也较大, 若第一片颗粒信号较差, 建议将末端端接阻值调小 ( 末端线路阻抗 50ohm 情况下 )

20 3 阻抗变化对 DDRx 的影响

21 地址 / 命令 / 控制信号拓扑结构 问题 : 1. 为什么 Intel PDG 里面 T 型结构, 阻抗管控只管控了 M 段与 T 段? 难道 B1 与 B2 段阻抗对信号质量无影响? 2. M 段线长为什么没有限制?

22 拓扑结构 如下图所示, 左边为 DDRx T 型拓扑结构 右边的 10 个 case 分别列出了 M,B1,B2,T 这四段阻抗的阻抗组合关系

23 波形对比 右图分别列出了各段阻抗组合下, DDR3 在 1600Mbps 速率下其中一片颗粒的波形图

24 时序窗口比较 时序Aperture对比如下图所示(多图 点击播放) 全球最大的高速PCB设计中心 国内首家SMT快件厂商 PCB设计 PCB制板 SMT加工 物料代购

25 眼图对比 眼高对比如下图所示(多图 点击播放) 全球最大的高速PCB设计中心 国内首家SMT快件厂商 PCB设计 PCB制板 SMT加工 物料代购

26 仿真结果总结 下表总结了 T 型拓扑各段阻抗变化对应的眼高及时序 Aperture

27 小结 由于四段阻抗变化的组合有很多种, 本次仿真只是针对部分情况 信号质量与 T 型分支阻抗相关 ; 在分支段阻抗比主线段阻抗高时, 信号质量会好一些, 时序的裕量也会更大一些 M 段阻抗控制很重要, 应该接近芯片的输出阻抗

28 4 线长对 DDRx 的影响

29 一 主干段长度对信号的影响

30 近端眼图对比 1000mil 2000mil 3000mil 4000mil 5000mil 6000mil

31 远端眼图对比 1000mil 2000mil 3000mil 4000mil 5000mil 6000mil

32 小结 L 长度不同的眼高眼宽统计如下表所示 near dram far dram L eye height(mv) eye width(ps) eye height(mv) eye width(ps) 1000mil mil mil mil mil mil 主干 L 长度对信号质量的影响没有太大, 差异不明显

33 二 颗粒间长度对信号的影响

34 波形对比 近端 远端

35 近端 & 远端眼图

36 小结 颗粒到颗粒之间的距离对信号质量影响比主干线长度的影响大, 尽量控制在 1inch 以内 near dram far dram L eye height(mv) eye width(ps) eye height(mv) eye width(ps) 500mil mil mil

37 三 Stub 长度对信号的影响

38 波形对比

39 近端眼图对比 100mil 200mil 300mil 400mil 500mil

40 远端眼图对比 100mil 200mil 300mil 400mil 500mil

41 小结 Stub 长度对信号质量影响较大,Stub 越短越好, 地址 控制信号尽量控制在 200mil 内, 时钟信号控制在 100mil 内 near dram far dram Stub length eye height(mv) eye width(ps) eye height(mv) eye width(ps) 100mil mil mil mil mil <

42 5 串扰对 DDRx 的影响

43 仿真拓扑结构 右图分别列出了各段阻抗组合下,DDR4 在 2400Mbps 速率下其中一片颗粒的波形图

44 仿真码型 mode1 mode2 mode3

45 分支间 crosstalk 比较 _near 分支间走线有适当串扰似乎更好 (mode 2)?

46 1.5H & 1H

47 Mode3 下波形对比 _near

48 Mode3 下波形对比 _far

49 DDR3 验证 _near

50 DDR3 验证 _far

51 DDR3 验证 _near_mode1

52 DDR3 验证 _far_mode1

53 分支部分串扰小结 从 mode3 的仿真结果可知, 时钟信号的串扰影响很大, 所以应该保持和时钟信号的距离至少 2H 以上,3H 会较好 综合来看分支间的串扰也是不可忽略的, 但如果空间有限的情况下可以适当缩小信号间的间距到 1.5~2H 比较好 ( 权衡的艺术 ), 尽量避免间距小于 1.5H

54 主干间串扰比较 _model1_ddr3 近端 远端

55 主干间串扰比较 _model1_ddr4 近端 远端

56 主干串扰小结 从 Mode1 的仿真情况来看, 主干的串扰和分支间串扰类似,1H 的间距大约会有 30~50mV 的裕量变小 同时也比较了线宽变化 ( 阻抗 ) 对串扰的影响, 主干线宽越小 ( 阻抗越大 ), 串扰影响越大, 再一次证明容性负载补偿的影响 综合来看主干的串扰也是不可忽略的, 但如果空间有限的情况下可以适当缩小信号间的间距到 1.5~2H 比较好 ( 权衡的艺术 ), 尽量避免间距小于 1.5H, 空间允许的情况下间距越大越好

57 真实案例 _Guideline

58 总结 从不同 mode3 的仿真结果可知, 时钟信号的串扰影响很大, 所以应该保持和时钟信号的距离至少 2H 以上,3H 会较好 综合来看串扰是不可忽略的, 但如果空间有限的情况下可以适当缩小信号间的间距到 1.5~2H 比较好 ( 权衡的艺术 ), 尽量避免间距小于 1.5H 当颗粒较多时采用加大主干线宽的方式 ( 阻抗变小, 容性补偿 ) 对信号及串扰的改善比较明显 线路的长度影响有限, 但 Stub 的长度影响很大, 尽量控制 stub 长度, 越短越好 当颗粒较多, 速率较高时, 尽量采用 Fly-by 拓扑结构

59 Thank You! EDADOC, your best partner!

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