1. 原理图设计阶段,需要深入电路工作原理,而不是简单抄袭文献或者产品的电路图;不清楚电路实质,就无法确定电路中某一个元件对整体性能的影响;需要考虑电感的地方,放上理想电感,因为如果电感值较小就可以用微带线代替,如若较大则用绕圈电感;想在此阶段达到最优,需要权衡tune和optimize两种方法。
2. 版图设计阶段,比较富有技巧性,需要综合考虑电气影响、版图面积、电磁场影响等;好的版图设计没有固定规则,不同结构的同种功能电路的版图都不一样;在尽量逼近原理图性能的同时,做到版图清晰、结构明了、鲁棒性强;
3. 电磁场验证阶段,就目前而言,无法做到大规模的电路验证,而只能对局部的无源元件或局部的小规模整体做验证,规模大所耗费的时间难以容忍;通常确定版图中最有可能受到干扰、互相耦合、能量泄露等的地方,进行电磁场仿真。
4. 设计阶段,每个人都想有一套基于原理图的方程,通过在纸上的简单运算就能得到所需性能的电路图(包括栅指、栅宽、电容电阻大小等),这种方法也正是模拟集成电路设计中惯用的方法。然而,在微波射频电路设计中,却无法简单采用此种方法,一方面由于晶体管数量有限,无须复杂演算,直接通过仿真来看变化,进而优化电路图;另一方面,由于无法严格推倒简单模型,而且库中所用的晶体管部可以任意更改,只能由固定栅宽、指数选择,这就使得基于公式的推倒在微波晶体管中变得意义不大。
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