Problem in PDN(Power Delivery Network) and PDN Impedance
Voltage Regulator로부터 PCB를 통해 IC로 DC를 공급하는 경로인 PDN에서 노이즈가 발생하는 원리와 그에 따른 문제점들을 이해하고, 그 노이즈의 크기와 주파수에 영향을 주는 PDN의 임피던스에 대해 자세히 알아봅니다.
VRM, Decoupling capacitor and Inductance of PDN
PDN을 구성하는 각 VRM, Decoupling Capacitor, PCB, Package, Die 등 콤포넌트와 구성요소의 특성들을 이해하여 PDN의 임피던스에 어떤 영향을 미치는 지 자세히 알아봅니다. 콤포넌트들과 PDN에 존재하는 R, L, C 성분들이 어떤 작용을 일으키는 지 이해합니다.
Designing and Engineering PDN
PDN의 임피던스와 콤포넌트의 특성에 따라 실제 어떻게 PDN 임피던스를 설계하는 지 자세히 알아봅니다. 앞서서 살펴본 이론적인 이해를 배경으로 테스트 보드를 설계하고 측정을 통해 검증하는 과정을 하나하나 따라가며 전체적인 이해를 돕는 시간입니다.
PDN Impedance Measurement and DC Noise measurement
콤포넌트와 실제 보드의 PDN 임피던스를 측정하여 문제점을 찾기 위한 측정 방법을 자세히 알아봅니다. 또 DC에 포함된 노이즈와 리플을 정확하게 측정하는 방법에 대해 알아봅니다.
고속 신호를 다루는 IC는 속도가 빨라짐과 동시에 소비전류 또한 증가하고 있습니다. 이러한 시스템에서 적당한 수준 이하로 제거되지 않은 DC의 노이즈는 고속신호의 지터(Jitter)와 시스템의 안정성뿐 아니라 EMC 성능에도 영향을 미치게 됩니다.
노이즈가 최소화된 DC는 Voltage Regulator로부터 Decoupling Capacitor, PCB, Package로 이어지는 Network이 종합적으로 적절히 설계되어야 최상의 결과를 얻을 수 있습니다. 개별 콤포넌트의 특성으로부터 전체적인 Network에 대한 포괄적인 이해를 할 수 있도록 강의 내용을 준비했습니다.
하루 과정으로 진행되는 이 교육은 IC로 공급되는 DC의 경로인 PDN(Power Delivery Network) 또는 Power Rail 에서 노이즈를 제거하는 Power Integrity의 원리와, 그 이론을 실무에서 즉시 적용할 수 있도록 구체적인 설계 방법과, 검증 및 디버깅을 위한 측정 기술에 대해 다룰 것입니다
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