SIwave: PSI AC Currents 해석 사례

박태수 | 2026년 01월 29일

SIwave에서는 DC 뿐만 아니라 AC 전류 솔버가 존재합니다.
DCIR 해석의 경우 DC 전류 흐름을 시각화하여 Via나 Trace 구간에서 임피던스가 큰 영역을 찾아내는 데 쓰이는 반면,
AC 전류 솔버는 이러한 기능을 AC 전류 분포로 확장한것으로, 전원 무결성(Power Integrity)/신호 무결성(Signal Integrity) 모두에서 중요합니다.

따라서 이러한 SIwave : Compute AC Current 기능에 대한 사례를  소개합니다.

전원 무결성(PI) 해석에서 AC 전류 분포 솔버의 역할


AC 전류 분포 솔버는 특정 주파수에서 교류 전류가 전원 분배 네트워크(PDN)를 통해 어떻게 전파되는지를 보여주는 핵심적인 정보를 제공합니다. 이러한 전류 흐름 패턴을 분석함으로써 설계자는 AC 임피던스가 높은 영역을 식별할 수 있으며, 이는 종종 전원 공급 경로가 비효율적인 구간과 직접적으로 연결됩니다.

이 정보는 디커플링 커패시터의 최적 배치를 결정하고, 의도한 주파수 대역에서 실질적으로 기여하지 않는 커패시터를 식별하는 데 주로 쓰입니다.


추가로 AC 전류 분포 결과는 전자기 간섭(EMI) 분석에도 활용됩니다. PCB 가장자리 근처나 구조적 불연속 구간을 따라 흐르는 고주파 전류는 잠재적인 방사원(radiation source)을 의미하는 경우가 많습니다. 이러한 전류 경로를 시각화하면 설계 초기 단계에서 EMI 위험을 조기에 발견하고 완화할 수 있습니다.


AC 전류 해석 실행 방법


AC 전류 해석을 실행하려면 설계자는 전압원 또는 전류원을 배치해야 합니다. 이는 툴바 아이콘을 통해 직접 수행하거나 DCIR 마법사를 통해 설정할 수 있습니다.

     


따라서, AC Current Simulation을 진행하기 전에 DCIR Drop Simulation을 먼저 진행을 하고 AC Current Simulation을 진행하거나, Voltage/Current Source를 직접 추가하고  AC Current Simulation을 진행하면 됩니다.

* DCIR Drop 먼저 실행의 경우


- Voltage/Current Source 설정 > Configure Simulation(여기까지만 진행해도 AC Current 해석은 진행 가능) > Validate > Simulate..


* Circuit Elements 이용하는 경우

  

- Add Voltage/Current Source 선택


- Positive/Negative(GND) Net 선택 후 OK



- Source Properties 설정 후 OK


Source 설정 후 Compute AC Currents 실행





Frequency Setup 설정 후 Launch







*추가로, SIwave:SYZ-Simulation을 실행후 공진이 발생하는 지점 주파수 대역의 AC 전류 분포를 보고 이에 대한 영향을 확인할 수 있습니다.