Принимая на Большом / Большой Challenge D

SYSTEM-на-кристалле (SoC) революция идет полным ходом, а с ним и новый набор технических проблем. SOC дизайн содержание склоняется больше к "Большой / Big D" - высокая степень интеграции аналоговых, Российской Федерации, а также смешанных сигналов содержания, а также растущее число цифровых блоков.

Например, LinEPIC * III смешанных сигналов технологических процессов, введенных недавно Texas Instruments Инк позволяет интегрировать всю батарею управления и аналого-полосы разделов на одной микросхеме - охватывает два из четырех основных блоков системы, необходимой для цифровой сотовой и персональных систем связи. Но аналоговых / смешанных сигналов блоков потребляют непропорционально много времени дизайн и риск по сравнению с их коллегами цифровой, в результате чего конструкторы сталкиваются с серьезной проблемой, как Большой / Big D проекты становятся доминирующими. Выбора решений SOC дизайн должны, следовательно, решения весьма конкретных потребностей аналоговых / смешанных сигналов дизайнеров на всех этапах разработки потока, включая схемы, физической проверки, паразитарные извлечения и анализа данных.

Хотя большинство физико-иерархической средства проверки, хорошо приспособленные к автоматизированной потока партии, необходимых для цифровых устройств, они не отвечают особым требованиям аналоговых / смешанных сигналов дизайнеров. Комплекс аналоговых / смешанных сигналов SOC конструкция требует иерархической власти физической проверки, сохраняя тесную интеграцию между дизайнерских инструментов, что делает аналоговых / смешанных сигналов дизайна возможно. Самое главное, инструменты SOC дизайн должен поддерживать итеративный, интерактивный стиль основных аналоговых / дизайн смешанных сигналов. Дизайнеры использовать массив из дизайн-правила проверки и анализа данных, чтобы их ручной аналоговых / смешанных сигналов блоки обладают желаемыми характеристиками. Большое количество переменных факторов означает, что проект должен пройти через несколько итераций, в то время как это прекрасно настроенный для выполнения в соответствии со спецификациями по целому ряду процесс углы и условий эксплуатации. Подобная процедура должна быть действенной и эффективной. Ключом к этому эффективность жесткой Тион интеграции между расположение, физико-контроля, добычи и анализа.

Одним из преимуществ тесной интеграции является возможность кросс-зонда из извлеченного списка соединений, внешний вид и схематическое - это необходимый для отладки. Кросс-зондирования инструменты, которые свидетельствуют о паразитных между двумя точками в схематическом в порядке тяжести облегчить разработчикам оценить реальное влияние на производительность.

Высокая точность, транзистор уровня паразитной емкости и сопротивления добычи имеет решающее значение для аналоговых / смешанных сигналов дизайн - непредвиденные паразитных может полностью изменить характеристики ручной блоков. Но извлечение паразитарные элементы дизайна меньше, чем полдела. Это непрактично для дизайнеров вброд через огромные объемы данных по извлеченные файлы паразитарные без какой-либо автоматизированной помощи. Чтобы исправить эту проблему эффективно, они должны судить метод воздействия паразитных по сети и пути, чтобы найти причину паразитных. Опять же, решение тесную интеграцию между расположение, физико-контроля, извлечения и анализа. Аналоговые / смешанных сигналов дизайнеров как правило, поток прибил вниз - их физико-контроля и паразитарные инструменты извлечения генерировать извлеченные зрения дизайна. Это показывает, паразитические элементы резервной аннотированной в расположение инструментов, что делает его сразу же определить, какие сегменты должны быть перенесены к сокращению связи. Но к п и др. сегменты могут повлиять на связь между другими элементами дизайна. Дизайнеры Поэтому необходимо быстро повторный анализ дизайна для создания нового извлеченные зрения на общее воздействие изменений ..

В дополнение к тесной интеграции аналоговых / смешанных сигналов дизайнеры имеют дополнительные, очень конкретных инструментов особенность требований. Например, средства должны быть в состоянии признать многопультовой аналоговых и биполярного устройства. Инструменты также должны быть в состоянии поддерживать расширенный процесс моделирования аналого-специфические процессы, такие как кремний и германий кремний-на-изоляторе.

В настоящее время большинство групп дизайн использовать по крайней мере два отдельных физических инструментов контроля. Хотя интерактивные инструменты, рассмотренные выше, соответствуют потребностям аналоговых / смешанных сигналов дизайнеров, им не хватает энергии и мощности для анализа больших цифровых устройств. С другой стороны, цифровых средств физической проверки, которые выполняются в пакетном режиме, способны перерабатывать большие цифровые проекты, но отсутствие взаимодействия и специальные функции, требуемые аналоговых / смешанных сигналов дизайнеров. Это означает, проектных команд должны поддерживать две различные инструменты и две совершенно разные наборы правило палубах. Вместе с тем, включение в иерархической обработки интерактивных средств физической проверки позволяет один инструмент для поддержки как интерактивные (аналоговый / смешанных сигналов)-использование модели и серии (цифровой)-модели использования. Используя один инструмент, который поддерживает две модели использования с 1 правилом палубе добавляет до значительно более низкой стоимости владения.

Растущая сложность и производительность Большой / Big D конструкций SOC требуют осуществления с использованием наименьшего практической геометрии процесса. эффекты субволновым производства оказывают существенное влияние на чипе дает, что требует автоматической оптической коррекции близости (OPC) решения в области физической проверки и маска-данных, подготовки потока. Тесно интегрированы OPC решение дает дизайнерам аналоговых важную визуальную обратную связь в макете, указывающий, сколько чувствительных приборов или сбалансированный паре маршрутов будет печатать в кремнии. Фазовая маска (PSM) позволяет значительно сократить размеры, включив функцию поэтапного перехода элементов в конструкции. Тем не менее, для достижения этих функция размера сокращений, все инструменты в цепи должны быть сделаны PSM известно, - начиная с создания ячейки библиотека и продолжает все путем компоновки и в инвентаризацию. Это не возможно создать PSM конструкции, просто добавив дополнительные шаги со значительным опозданием по физической проверки.

Средства проектирования должны продвигаться в поддержку увеличения сложности аналоговых / смешанных сигналов конструкций, продолжая при этом поддерживать быстрый итерации и специфика требует аналоговых / смешанных сигналов дизайнеров. Дизайнеры необходимость защиты их инвестиций - в правиле палубах, в разработке потока и в понимании самих средств. Таким образом, единственным реальным подходом к решению Большой / Big D задача состоит в том, чтобы поставить власть иерархического физического контроля для аналоговых / смешанных сигналов дизайнеры, как эволюционный шаг от своих нынешних, доверенные потока. Физико-инструмент проверки, которая поддерживает иерархическую обработки при сохранении существующих аналоговых / смешанных сигналов использовании модель дает дизайнерам средства контроля SOC сложности, с силой иерархической отладке, как дополнительный бонус. Кроме того, поддержка существующей модели интерактивного использования позволяет аналоговых / смешанных сигналов дизайнеры продолжают использовать свои существующие правила палубы и отладки в выведенном зрения, избегая боли инструмент миграции.

Sanjiv Taneja это группа директор по маркетингу физико-контроля, извлечения и анализа данных на Cadence Design Systems, Inc в Сан-Хосе.

Hosted by uCoz