news 2026/4/17 22:03:09

3DIC AI芯片中的信号完整性系统分析

作者头像

张小明

前端开发工程师

1.2k 24
文章封面图
3DIC AI芯片中的信号完整性系统分析

图1展示了一个由多个CPU芯片、加速器和I/O Tile芯片组成的系统级封装(SoC),通过UCIeA物理层与EMIB通道连接。该封装技术适用于高性能优化应用。因此,通道长度较短(标准规定小于2mm,从一端芯片的焊点到另一端芯片的连接焊点),互连需优化以实现高带宽、低延迟、最佳性能与能效。

图1 通过EMIB连接的多小芯片架构

图2描述了EMIB架构的组成。极薄的硅桥嵌入有机封装的上两层,并通过封装通孔与封装基板上的倒装焊盘连接。大部分封装互连仍采用传统有机封装互连。

图2 EMIB架构

图3展示了互连密度设计的布局视图,包括桥接信号如何到达相邻芯片的多排细间距焊点。微焊点图案需满足严格的电气要求,其排布深度为四排且密度极高。

图3 两个芯片间的EMIB互连

UCIe互连的系统设计与电气特性

A. UCIeA信号描述

UCIeA是芯片到芯片的互连协议,X64物理层配置包含156个I/O互连,包括一对时钟信号、64条单端数据通道、每条发送端和接收端各一条数据有效信号以及一条跟踪信号。此外,侧边带包含单端侧边带数据和时钟信号。对于64条单端数据通道,最大目标数据速率为16 Gbps,采用PRBS23压力模式。图1展示了X64先进封装设计的焊点分布图。

并行I/O接口中的串扰问题尤为严重。通常通过地平面隔离两个信号层以减少串扰。焊点规划对优化串扰也至关重要。图4(a)展示了UCIe标准规定的焊点分布图,该分布不可更改,因为该协议需确保不同小芯片间的通信。因此,各供应商必须遵循此焊点分布以实现互操作性。

图4 (a) UCIeA焊点分布 (b) EMIB

图4 (a) 发送端(Tx)与接收端(Rx)焊点紧密排列,成为串扰的主要来源。理想情况下,地焊点作为屏蔽层隔离有效信号,以改善串扰裕量。若未满足屏蔽规范,将因隔离不足导致路径间串扰。建议三种配置以优化串扰:带状线、GSS(地/信号/信号)和接地共面波导(GCPW)。图4(b)展示了EMIB内部结构,其中M2和M4为信号层,M1和M3为VSS层。信号采用带状线配置,三条信号并行排列,两侧接地以隔离其他信号通道。

B. UCIeA规范与基于VTF的电气分析

表I列出了标准规定的电气规范及发射端、接收端与通道参数。根据数据速率,通过电压传递函数(VTF)验证信号完整性分析。由于标准规定先进封装需采用无终端接收端,因此无法使用标准50Ω终端。插入损耗与串扰的计算公式如下:

其中,(L(f)为频率f处的损耗值,XT(f)为频率f处的总串扰,V1(f)为受害线发射端电压,V2(f)为受害线接收端电压,Vn,i(f)为静默攻击线接收端电压。本设计采用40端口S参数文件(包含20个发射端口和20个接收端口),选取最差通道进行VTF插入损耗与串扰仿真。S参数通过高频结构仿真器(HFSS)提取。

表Ⅰ UCIE电气特性指标

图5展示了针对不同EMIB通道长度设计的ADS仿真配置。在20条通道中,选取一条最差互连作为攻击线,其余19条作为受害线以计算总功率串扰。发射端阻抗与电容分别设为25Ω与0.25 pF,接收端无终端且焊盘电容为0.2 pF。频率扫描范围为0至60 GHz,覆盖24 Gbps与32 Gbps数据速率的特性分析,而本设计工作速率为16 Gbps(奈奎斯特频率为8 GHz)。

图5 电气仿真ADS配置

图6展示了四种不同通道长度下的损耗与串扰测试结果,发射端终止条件为25Ω与0.25 pF,接收端为0.2 pF。插入损耗规范为-3 dB,串扰规范根据奈奎斯特频率处的插入损耗在-23 dB至-26 dB间变化。标准规定通道长度需小于2mm,但在3D/2.5D多芯片配置中,物理层深度、芯片间距与芯片划片宽度等因素可能导致总长度超出。因此,设计、分析与评估采用1.7mm、2.13mm、2.27mm与2.34mm四种通道长度。

图6 插入损耗与串扰

根据公式,插入损耗具有线性掩模,串扰掩模随B节公式变化。图6中红色代表1.7 mm,黑色代表2.13 mm,蓝色代表2.27 mm,绿色代表2.34 mm通道长度。m1与m2标记显示奈奎斯特频率处的损耗值。表II列出了插入损耗、串扰与信噪比(SNR)测量数据。由表可知,随长度增加,损耗线性上升,但最短与最长通道的串扰差异显著。耦合随长度增加导致奈奎斯特频率处串扰升高。尽管所有通道均通过插入损耗规范,但仅有1.7 mm通道通过表I规定的串扰规范,其余通道均轻微超标。

表Ⅱ UCIE电气性能测试

系统建模与仿真结果验证

A. 通道合规性分析

图7展示了16 Gbps数据速率下的通道合规性眼图密度图。通过结合发射端均衡与接收端连续时间线性均衡(CTLE)优化眼图张开度。仿真结果表明,在1.7 mm通道中,眼高与眼宽均满足规范要求,而较长通道需额外均衡以补偿损耗与串扰。

图7 通道合规性眼图密度图

B. Simulink系统模型验证

图8展示了基于Simulink的系统模型,用于验证电气仿真结果。模型包含发射端均衡、通道响应与接收端均衡模块。图9对比了Simulink波形与电路仿真数据,结果显示两者具有高度一致性。

图8 Simulink系统模型配置

图9 波形相关性对比

结论

上面讨论了16 Gbps UCIe先进封装通道的设计与分析,该方法可扩展至未来规范中预期的32 Gbps与64 Gbps。通过电气分析与通道合规性验证,为发射端、接收端、EMIB通道及焊点间距的电气参数签收提供了依据。研究揭示了通道工作裕量及数据速率提升时均衡的必要性。所提出的信号完整性分析方法有助于提升多晶圆厂I/O接口的鲁棒性。

☆ 历史精选文章 ☆

面向3D IC AI芯片中UCIe 电源传输与电源完整性的系统分析挑战与解决方案

2025-10-23

FOCoS封装中UCIe Channel的SI分析

2025-10-13

Si Interposer封装中UCIE channel SI设计分析

2025-07-31

用于Chiplet芯片设计的PCI Express封装级互连SI性能

2025-10-22

Chiplet芯片CoWosR封装中SIPI设计

2025-10-08

先进封装高速DIE-TO-DIE接口信号SI分析

2025-08-18

先进封装芯片间互连的最差眼图性能分析

2025-07-05

芯粒集成技术的互连方案---UCIe标准:增强现代封装中的芯粒间连接

2025-09-19

基于芯粒、先进封装技术的ADAS L4级SoC解决方案及其SIPI设计关注点

2025-10-09

CPO先进封装的DIE to DIE接口的信号完整性分析

2025-07-26

版权声明: 本文来自互联网用户投稿,该文观点仅代表作者本人,不代表本站立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请联系邮箱:809451989@qq.com进行投诉反馈,一经查实,立即删除!
网站建设 2026/4/15 18:46:15

EmotiVoice语音合成在博物馆导览系统中的智能化升级

EmotiVoice语音合成在博物馆导览系统中的智能化升级 在一座安静的博物馆展厅里,游客驻足于一件千年古剑前。耳边响起的不再是千篇一律的机械播报,而是一位声音低沉、语气庄重的老学者娓娓道来:“这柄青铜剑出土于战国墓葬,寒光未褪…

作者头像 李华
网站建设 2026/4/18 10:35:50

可能是你极易忽略的Nginx知识点

点击上方 程序员成长指北,关注公众号回复1,加入高级Node交流群下面是我在nginx使用过程中发现的几个问题,分享出来大家一起熟悉一下nginx问题一先看下面的几个配置# 配置一 location /test {proxy_pass http://192.186.0.1:8080; }# 配置二 l…

作者头像 李华
网站建设 2026/4/16 13:48:34

答辩PPT不再头疼:百考通AI智能结构优化与内容提炼指南

“我的论文有六十页,答辩PPT到底该放什么、不放什么?”这是很多毕业生在制作答辩PPT时的真实困惑。内容取舍困难、逻辑主线模糊,成为答辩准备中的“隐形门槛”。今天我们就来深入聊聊,如何借助百考通AI的智能功能,科学…

作者头像 李华
网站建设 2026/4/15 19:03:52

【Rust日报】 LWN《Rust 内核实验的情况》

LWN《Rust 内核实验的情况》文章报道了在 2025 年 Linux 内核维护者峰会(Linux Kernel Maintainers Summit) 上的一场关于 Rust 语言在内核中地位的关键讨论。1. 核心结论:实验宣告成功背景: 当 Rust 最初被引入 Linux 内核&#…

作者头像 李华
网站建设 2026/4/15 20:38:54

百考通源码图库:您的项目开发加速器,海量优质资源触手可及!

在当今快节奏的数字化时代,无论是高校学子完成课程设计、毕业论文,还是企业开发者快速搭建原型、验证技术方案,一个高效、可靠的代码资源库都是不可或缺的宝贵资产。面对纷繁复杂的开源世界和海量的零散代码片段,如何精准定位、高…

作者头像 李华
网站建设 2026/4/16 16:00:43

最新Quasar 指南7:9527字带你了解Quasar 安全开发规范(Do’s and Don’ts)核心总结 - Quasar 完全教程:从基础到实战 --Ryan

密码学 不要创建自己的加密解决方案不要以明文形式存储个人信息不要创建自己的加密解决方案 (故意重复)不要忽略实施细节的任何方面不要创建自己的加密解决方案 (故意重复)不要使用MD5或SHA1不要创建自己的加密解决方案 Quasar …

作者头像 李华