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當(dāng)前位置:首頁(yè) > EDA > 電子設(shè)計(jì)自動(dòng)化
[導(dǎo)讀]大型多領(lǐng)域模擬混合信號(hào)(AMS)系統(tǒng)在電子行業(yè)中越來(lái)越常見(jiàn),此類(lèi)設(shè)計(jì)必須同時(shí)滿(mǎn)足進(jìn)度和準(zhǔn)確度要求,從而給設(shè)計(jì)工程師帶來(lái)了極大的挑戰(zhàn)。本文介紹了一種結(jié)合自上而下和自下而上的方法來(lái)實(shí)現(xiàn) “中間相遇”,

大型多領(lǐng)域模擬混合信號(hào)(AMS)系統(tǒng)在電子行業(yè)中越來(lái)越常見(jiàn),此類(lèi)設(shè)計(jì)必須同時(shí)滿(mǎn)足進(jìn)度和準(zhǔn)確度要求,從而給設(shè)計(jì)工程師帶來(lái)了極大的挑戰(zhàn)。本文介紹了一種結(jié)合自上而下和自下而上的方法來(lái)實(shí)現(xiàn) “中間相遇”,可有效地克服這些挑戰(zhàn)。

 

大型多領(lǐng)域AMS系統(tǒng)在電子行業(yè)中越來(lái)越常見(jiàn),由于這些集成器件的設(shè)計(jì)中包括了RF器件、模擬器件、存儲(chǔ)器、定制化數(shù)字電路以及數(shù)字標(biāo)準(zhǔn)單元IP,全球工程師在設(shè)計(jì)AMS系統(tǒng)時(shí)也面臨著各種各樣的問(wèn)題。要想成功地完成這些設(shè)計(jì)必須結(jié)合自上而下和自下而上的方法,最后實(shí)現(xiàn) “中間相遇”,并且需要采用多個(gè)領(lǐng)域的方法。CadenceVirtuoso平臺(tái)用高級(jí)定制化設(shè)計(jì)(ACD)方法來(lái)開(kāi)發(fā)適用于基于領(lǐng)域的設(shè)計(jì)流程藍(lán)圖并解決這些挑戰(zhàn)。

 

設(shè)計(jì)可預(yù)見(jiàn)性

 

可預(yù)見(jiàn)性是ACD方法的重要特性??深A(yù)測(cè)性主要包括兩方面:從設(shè)計(jì)開(kāi)始便一直滿(mǎn)足進(jìn)度要求從而盡快出帶(tap-out);滿(mǎn)足性能要求,實(shí)現(xiàn)一次性設(shè)計(jì)成功。

 

為滿(mǎn)足設(shè)計(jì)進(jìn)度,要求設(shè)計(jì)過(guò)程必須足夠快,同時(shí)能支持徹底、全面的仿真和物理設(shè)計(jì)。設(shè)計(jì)過(guò)程包括多個(gè)任務(wù),而且當(dāng)前多數(shù)芯片都包含來(lái)自不同設(shè)計(jì)領(lǐng)域的多個(gè)模塊。因此,必須在設(shè)計(jì)中納入盡可能多的模塊,并盡可能地并行地執(zhí)行更多任務(wù),并在設(shè)計(jì)過(guò)程中盡可能多地使用頂層IP。

 

在仿真和物理設(shè)計(jì)中均使用自上而下的設(shè)計(jì)方法可加快設(shè)計(jì)進(jìn)程,它將從高級(jí)設(shè)計(jì)到具體的晶體管級(jí)設(shè)計(jì)的多個(gè)抽象層結(jié)合在一起,來(lái)支持一種混合層設(shè)計(jì)方案,完成測(cè)試前的所有細(xì)節(jié)設(shè)計(jì)。這種方法可利用頂層及相關(guān)信息進(jìn)行模塊設(shè)計(jì),隨后在頂層環(huán)境中對(duì)模塊進(jìn)行再驗(yàn)證。

 

另一方面,芯片必須具有足夠的準(zhǔn)確度以實(shí)現(xiàn)設(shè)計(jì)性能要求。芯片的準(zhǔn)確度與某些基本設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)有關(guān),如支持精確仿真的器件模型和支持互連、物理驗(yàn)證和分析的技術(shù)文件。此外,這種方法還使用了靈敏度高、結(jié)構(gòu)嚴(yán)謹(jǐn)?shù)臏y(cè)試芯片,以驗(yàn)證設(shè)計(jì)工藝的可行性以及相應(yīng)工藝設(shè)計(jì)套件(PDK)的準(zhǔn)確度。為了支持某種特殊的設(shè)計(jì)風(fēng)格,設(shè)計(jì)小組通常要在PDK中增加額外組件,同時(shí)還必須擴(kuò)展器件模型,結(jié)合或增加臨界條件、統(tǒng)計(jì)建?;蛟O(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì)所需的其它方法。

 

芯片準(zhǔn)確度數(shù)據(jù)在整個(gè)設(shè)計(jì)過(guò)程和詳細(xì)的晶體管級(jí)的分析中都起著作用,包括版圖提取等詳細(xì)的晶體管層分析。這些構(gòu)成了抽象鏈(abstraction chain)的較低層,反過(guò)來(lái)又支持將這些結(jié)果定標(biāo)到更高抽象層。這就是高級(jí)定制化方法中的自下而上設(shè)計(jì)部分。

 

自上而下和自下而上的設(shè)計(jì)進(jìn)程可以并行展開(kāi),產(chǎn)生“中間相遇”的設(shè)計(jì)方法。正是這種“中間相遇”法同時(shí)滿(mǎn)足了設(shè)計(jì)速度和芯片準(zhǔn)確度要求,最后實(shí)現(xiàn)進(jìn)度的可預(yù)測(cè)性并獲得一次性設(shè)計(jì)成功。

 

集成流程中的任何小毛病都會(huì)影響可預(yù)見(jiàn)性。通常在規(guī)劃進(jìn)度時(shí)我們都假設(shè)集成過(guò)程中不會(huì)出現(xiàn)問(wèn)題,但實(shí)際上如果我們不注意整體的設(shè)計(jì)方法,問(wèn)題是必然會(huì)發(fā)生的,并且進(jìn)而影響到進(jìn)度,最終導(dǎo)致無(wú)法正確預(yù)估設(shè)計(jì)的進(jìn)度或性能。

 

從整個(gè)設(shè)計(jì)項(xiàng)目來(lái)看,這些問(wèn)題往往會(huì)使局面徹底失控。更糟糕的是,這種情況通常發(fā)生在出帶前的最后三周內(nèi)。設(shè)計(jì)流程中最難的一部分便是將芯片集成在一起進(jìn)行驗(yàn)證。由于多數(shù)設(shè)計(jì)都十分龐大,因此不允許出現(xiàn)一絲錯(cuò)誤,由不同團(tuán)隊(duì)獨(dú)立負(fù)責(zé)的模塊設(shè)計(jì)必須能迅速而準(zhǔn)確地集成在一起。然而,這通常很難實(shí)現(xiàn)。更常見(jiàn)的情況是在即準(zhǔn)備出帶前,工程師在數(shù)據(jù)庫(kù)上陷入永無(wú)止境的設(shè)計(jì)迭代循環(huán)中,進(jìn)度被無(wú)限期地拖延。通常,芯片設(shè)計(jì)在未經(jīng)正確驗(yàn)證便開(kāi)始出帶,然后不可避免地造成返工,從而進(jìn)一步推遲產(chǎn)品推出時(shí)間,也將影響贏利預(yù)期。

 

此外,如果設(shè)計(jì)中使用了前幾代設(shè)計(jì)中的IP,或從大型SoC設(shè)計(jì)中產(chǎn)生派生產(chǎn)品,情況將會(huì)更為復(fù)雜化。通常這樣做的原因可能是為了滿(mǎn)足額外的市場(chǎng)要求、使用了不同晶圓廠,或考慮到性能和成本的原因而換用了下一代工藝技術(shù)。在定制化設(shè)計(jì)領(lǐng)域中,“IP復(fù)用”一詞往往會(huì)引發(fā)爭(zhēng)議,因?yàn)镮P移植/修改比純粹的數(shù)字設(shè)計(jì)涉及到更為全面設(shè)計(jì)。不過(guò),這種設(shè)計(jì)其本身具有高度可用性,且對(duì)IP移植或修改工作來(lái)說(shuō)也是一個(gè)十分有意義開(kāi)始。這突顯了集成的問(wèn)題:如果某個(gè)特殊模塊在首次設(shè)計(jì)中難于集成,它會(huì)給下一個(gè)派生產(chǎn)品和再次集成增加設(shè)計(jì)困難。因此,下次集成時(shí)除了會(huì)碰到首次集成的同樣問(wèn)題外,這些增加的設(shè)計(jì)困難也會(huì)引發(fā)新的問(wèn)題。因此,給這些支持未來(lái)在再利用和集成的設(shè)計(jì)選擇恰當(dāng)?shù)脑O(shè)計(jì)過(guò)程十分關(guān)鍵。

 

多領(lǐng)域集成

 

整個(gè)設(shè)計(jì)過(guò)程包括針對(duì)各種特殊設(shè)計(jì)類(lèi)及特殊用戶(hù)群的所有工藝。對(duì)于任何工具,只有當(dāng)它成為某個(gè)工程師使用環(huán)境中的自然組成部分時(shí),它才能獲得有效應(yīng)用。在將模擬、數(shù)字和RF部分進(jìn)行集成在一起時(shí),應(yīng)特別注意誰(shuí)將做頂層仿真和頂層物理設(shè)計(jì),以及設(shè)計(jì)相關(guān)信息(如網(wǎng)表和數(shù)據(jù)庫(kù)等)的來(lái)源。采用與SoC設(shè)計(jì)相類(lèi)似的方法來(lái)設(shè)計(jì)這些“設(shè)計(jì)系統(tǒng)”十分有用。

 

圖2所示為一個(gè)包含多個(gè)設(shè)計(jì)領(lǐng)域的復(fù)雜系統(tǒng)。圖中的每個(gè)方框可視為一個(gè)“芯片模塊”,這些模塊內(nèi)部包括設(shè)計(jì)要求和用于集成的I/O要求。無(wú)論是從定制化的角度還是從數(shù)字電路的角度考慮,最終仿真系統(tǒng)都必須完全支持混合信號(hào)。此外,每個(gè)模塊產(chǎn)生的網(wǎng)表、模型、仿真設(shè)置等都必須能夠100%兼容集成。

 

因此,設(shè)計(jì)工程師除了要考慮某個(gè)特定設(shè)計(jì)領(lǐng)域的芯片準(zhǔn)確度和詳細(xì)工藝外,還必須考慮如何使用及使用何種設(shè)計(jì)網(wǎng)表、模型、仿真設(shè)置等來(lái)支持集成,并獲得最快的設(shè)計(jì)流程,尤其在頂層時(shí)。每個(gè)設(shè)計(jì)領(lǐng)域(模擬、RF、數(shù)字等)都會(huì)產(chǎn)生這些設(shè)計(jì)網(wǎng)表、模型、仿真設(shè)置等。

設(shè)計(jì)工程師必須對(duì)各自設(shè)計(jì)環(huán)境中產(chǎn)生的網(wǎng)表、模型等進(jìn)行全面調(diào)試,而如果他們來(lái)自其它設(shè)計(jì)環(huán)境則無(wú)需全面調(diào)試。如果這些輸入網(wǎng)表、模型出現(xiàn)錯(cuò)誤,則需要在原來(lái)的設(shè)計(jì)環(huán)境中重新進(jìn)行仿真。如果確信數(shù)字電路部分出現(xiàn)錯(cuò)誤,則由數(shù)字設(shè)計(jì)工程師來(lái)調(diào)試這些數(shù)字電路部分。而數(shù)字電路設(shè)計(jì)工程師則將模擬電路作為參考,在自己的環(huán)境內(nèi)對(duì)數(shù)字電路部分進(jìn)行全面調(diào)試。

 

這種觀點(diǎn)性概念可以成為每個(gè)領(lǐng)域內(nèi)目標(biāo)設(shè)計(jì)流程背后的一種推動(dòng)力。一個(gè)設(shè)計(jì)流程中產(chǎn)生的結(jié)果可用于其它設(shè)計(jì)流程,從而實(shí)現(xiàn)大規(guī)模集成。這要求每個(gè)設(shè)計(jì)流程都能夠:A)解決自己領(lǐng)域中的特殊問(wèn)題;B)自然地產(chǎn)生設(shè)計(jì)相關(guān)的網(wǎng)表、模型和仿真設(shè)置等以便集成。圖3所示為各設(shè)計(jì)流程之間以及它們與數(shù)字平臺(tái)(例如Cadence的Encounter和Incisive)的互操作。

 

流程的重要性

 

Virtuoso平臺(tái)通過(guò)一系列設(shè)計(jì)流程來(lái)實(shí)現(xiàn)這點(diǎn),包括系統(tǒng)/IC、AMS、芯片集成和RFIC參考流程。每個(gè)流程都可為其它流程輸出設(shè)計(jì)相關(guān)的網(wǎng)表、模型等信息來(lái)實(shí)現(xiàn)IP驗(yàn)證,通過(guò)Open Access數(shù)據(jù)庫(kù)(物理和仿真數(shù)據(jù)庫(kù))進(jìn)行無(wú)縫的IP驗(yàn)證。設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì)則可以在自己熟悉的環(huán)境或流程中集成或驗(yàn)證各自的IP。這其中包括了若干流程,這些流程相互作用,形成平臺(tái)下一層的細(xì)節(jié)。

 

系統(tǒng)/IC參考流程位于頂層,從而使IC驗(yàn)證能在系統(tǒng)級(jí)環(huán)境中進(jìn)行。系統(tǒng)級(jí)IP來(lái)自客戶(hù)使用的系統(tǒng)環(huán)境,可以是用SystemC、VerilogAMS、VHDL-AMS或C/C++語(yǔ)言描述的IP,或安捷倫的Ptolemy或CoWare的SPW等同步數(shù)據(jù)流仿真器。系統(tǒng)級(jí)IP將這些描述當(dāng)作語(yǔ)境來(lái)混合設(shè)計(jì)IP抽象,以便在該語(yǔ)境中驗(yàn)證設(shè)計(jì)IP。系統(tǒng)/IC流程也促成了自下而上的設(shè)計(jì)方法,設(shè)計(jì)流程可經(jīng)過(guò)這些驗(yàn)證套件中使用的抽象行為模型。

 

AMS參考流程在前端上整合了各種傳統(tǒng)AMS設(shè)計(jì)。這一流程基于多個(gè)仿真引擎,從行為層、混合數(shù)字集成、fastspice性能到完全準(zhǔn)確晶體管層準(zhǔn)確度),通過(guò)創(chuàng)建模塊來(lái)解決頂層和混合信號(hào)層的混合信號(hào)仿真和驗(yàn)證。其中也會(huì)碰到與自上而下/自下而上設(shè)計(jì)相關(guān)的困難,例如頂層驗(yàn)證、加速布局、壓降和電子移注等芯片分析以及后布局寄生效應(yīng)的驗(yàn)證。這一流程的輸出被系統(tǒng)/IC流使用。此外,這一流程與基于物理設(shè)計(jì)的芯片集成參考設(shè)計(jì)流相互作用。

 

芯片集成參考流程是與AMS流程對(duì)應(yīng)的基于物理設(shè)計(jì)的方法,它可完成多領(lǐng)域模塊的設(shè)計(jì)和組裝,從布局規(guī)劃到出帶。這種基于分層模塊的方法允許一種不斷發(fā)展的方法,采用這種方法每個(gè)模塊在物理環(huán)境內(nèi)更新和重驗(yàn)證(類(lèi)似于仿真回歸套件),并與不斷變化的每個(gè)模塊實(shí)現(xiàn)進(jìn)度保持一致。滿(mǎn)足各個(gè)模塊的執(zhí)行進(jìn)度表。這意味著在出帶前的最后幾周內(nèi)的工作已完成,實(shí)現(xiàn)了可預(yù)測(cè)的項(xiàng)目進(jìn)度。

 

RF IC參考流程專(zhuān)門(mén)滿(mǎn)足RF IC設(shè)計(jì)要求,可解決的版圖設(shè)計(jì)后寄生電感分析的挑戰(zhàn),以及高頻設(shè)計(jì)中最重要的螺旋電感建模等問(wèn)題。采用了多種仿真類(lèi)型,它還具有多領(lǐng)域仿真能力(帶有諧波平衡和時(shí)域技術(shù)),可完成大規(guī)模RF IC從概念到出帶的各種問(wèn)題。同樣,該流程中產(chǎn)生的設(shè)計(jì)附產(chǎn)品也可用于AMS、芯片集成和系統(tǒng)/IC流中。

 

結(jié)合在Open Access架構(gòu)上相互作用的流程可方便多個(gè)設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì)前后傳遞信息。此外,Virtuoso平臺(tái)與Cadence基于數(shù)字電路的平臺(tái)相互作用,提供了全面的端到端解決方案。

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