日本黄色一级经典视频|伊人久久精品视频|亚洲黄色色周成人视频九九九|av免费网址黄色小短片|黄色Av无码亚洲成年人|亚洲1区2区3区无码|真人黄片免费观看|无码一级小说欧美日免费三级|日韩中文字幕91在线看|精品久久久无码中文字幕边打电话

當前位置:首頁 > 通信技術 > 通信設計應用
[導讀]      引言    近年來,消費電子和個人計算市場的發(fā)展增加了對于更強大且高度集成的芯片產(chǎn)品的需求。低成本、低功耗、復雜功能和縮短上市時間的需要,

      引言
  
  近年來,消費電子和個人計算市場的發(fā)展增加了對于更強大且高度集成的芯片產(chǎn)品的需求。低成本、低功耗、復雜功能和縮短上市時間的需要,讓越來越多的IC設計采用了SoC技術。
  
  在這些SoC電路中,由于包含了數(shù)據(jù)轉換器、功率管理及其它模擬電路,混合信號設計不可避免并且越來越多。在混合信號SoC設計中,為了避免芯片重制,確保一次性流片成功,全芯片混合信號驗證成為關鍵一環(huán)。傳統(tǒng)上,在復雜的混合信號SoC設計中,不同團隊分別獨立驗證數(shù)字和模擬組件,并不進行全芯片綜合驗證,其主要原因是沒有足夠強大的EDA工具能夠完成這個重要任務。如果所有的集成和接口問題僅僅是在測試平臺中進行解決,那么就很難保證混合信號的正確連接和時序匹配。隨著高速SPICE模擬工具的出現(xiàn),設計師可以在晶體管級執(zhí)行整個芯片系統(tǒng)的驗證,這是一種較為有效的驗證方法。該方法具有很高的精確性,并能夠進行全面的功能分析,但是,此類驗證只能在設計周期的最后階段進行,那時所有的單元和定制元件都已經(jīng)設計完成。此外,這種方法的模擬速度有時非常緩慢,必須動用大量的硬件資源。對于包含微處理器、ROM、RAM、PLL等的復雜系統(tǒng),由于其元件數(shù)量實在過于龐大,高速SPICE模擬器幾乎不可能執(zhí)行全芯片晶體管級模擬。
  
  然而,驗證方法學應該貫穿于整個設計階段,而不能僅局限于最終的驗證階段。同時,為了實現(xiàn)混合信號SoC驗證在精確性和速度之間的完美平衡,設計師可能想要保持某些重要的模擬模塊(如ADC、PLL)作為SPICE網(wǎng)表,而其它部分為Verilog行為級模塊。這時,設計師可以選擇使用晶體管級電路去替代特定的行為模塊,并及時高效地繼續(xù)設計驗證過程。
  
  為了實現(xiàn)精確而快速的全芯片驗證,全新的模擬解決方案應運而生。
  
  AMS Designer與AMSVF
  
  作為新一代的模擬器,AMS Designer基于Virtuoso Spectre和Ultrasim Simulator以及Incisive Unified Simulator引擎的可靠技術,是一種單一核心(Single Kernel)的混合信號模擬器。它提供了兩種模擬求解器——Spectre和Ultrasim,并支持幾乎所有的語言和SPICE網(wǎng)表規(guī)格。Ultrasim求解器性能較高,有著堪比SPICE的精確性,并且容量幾乎無限,因此較適合大型全芯片設計。
  
  雖然AMS Designer為DFII流程提供了友好的圖形用戶界面,然而對于混合信號驗證,多數(shù)設計師更需要該應用在命令行模式下執(zhí)行全芯片驗證。其原因不僅是因為命令行模式提供了強大而方便的批量運行功能,還因為設計本身是基于沒有原理圖的文本文檔,或沒有GUI環(huán)境。對于這種應用方式,AMSVF(AMS驗證流程)更加適合。

  AMSVF的應用模式

  繼承了NC-Verilog,AMSVF的使用支持ncverilog單步模式,它主要面向Verilog-XL用戶;而3步模式會調用ncvlog剖析輸入文件,調用ncelab構建電路結構,然后調用ncsim模擬器模擬電路。

  目前,AMSVF可以為數(shù)字測試平臺提供支持,其應用模式如圖1所示。

圖1 AMSVF的應用模式

  Verilog/VHDL頂層也可以例示SPICE subckt,對于VHDL測試平臺來說,需要提供Verilog wrapper。另外,頂層可以調用其它Verilog/VHDL模塊。這種應用模式被命名為“Verilog on top”。中層SPICE subckt也可以例示最底層的Verilog/VHDL模塊,這種應用模式被命名為“Sandwich”或“SPICE in middle”。另外,在一些復雜設計中,AMSVF還支持多個“Sandwich”應用模式,如“Verilog - SPICE - Verilog - SPICE - Verilog”。

  這兩種應用模式對于用戶的全芯片驗證應用是非常方便的。對于一個純粹的數(shù)字系統(tǒng)設計,為了獲得精確的結果,用戶可以用SPICE網(wǎng)表替代一些Verilog模塊,甚至使用寄生參數(shù)以獲得更為精確的模擬結果。由于物理元件太多,模擬速度可能會變慢,這時,用戶可以在SPICE網(wǎng)表中對基本門電路使用Verilog/VHDL行為級模塊。那么,“Sandwich”應用模式就得以實現(xiàn)。這意味著用戶可以自由而簡單地切換應用模式。 funcTIon ImgZoom(Id)//重新設置圖片大小 防止撐破表格 { var w = $(Id).width; var m = 650; if(w< m){return;} else{ var h = $(Id).height; $(Id).height = parseInt(h*m/w); $(Id).width = m; } } window.onload = funcTIon() { var Imgs = $("content").getElementsByTagName("img"); var i=0; for(;i

本站聲明: 本文章由作者或相關機構授權發(fā)布,目的在于傳遞更多信息,并不代表本站贊同其觀點,本站亦不保證或承諾內容真實性等。需要轉載請聯(lián)系該專欄作者,如若文章內容侵犯您的權益,請及時聯(lián)系本站刪除。
換一批
延伸閱讀

LED驅動電源的輸入包括高壓工頻交流(即市電)、低壓直流、高壓直流、低壓高頻交流(如電子變壓器的輸出)等。

關鍵字: 驅動電源

在工業(yè)自動化蓬勃發(fā)展的當下,工業(yè)電機作為核心動力設備,其驅動電源的性能直接關系到整個系統(tǒng)的穩(wěn)定性和可靠性。其中,反電動勢抑制與過流保護是驅動電源設計中至關重要的兩個環(huán)節(jié),集成化方案的設計成為提升電機驅動性能的關鍵。

關鍵字: 工業(yè)電機 驅動電源

LED 驅動電源作為 LED 照明系統(tǒng)的 “心臟”,其穩(wěn)定性直接決定了整個照明設備的使用壽命。然而,在實際應用中,LED 驅動電源易損壞的問題卻十分常見,不僅增加了維護成本,還影響了用戶體驗。要解決這一問題,需從設計、生...

關鍵字: 驅動電源 照明系統(tǒng) 散熱

根據(jù)LED驅動電源的公式,電感內電流波動大小和電感值成反比,輸出紋波和輸出電容值成反比。所以加大電感值和輸出電容值可以減小紋波。

關鍵字: LED 設計 驅動電源

電動汽車(EV)作為新能源汽車的重要代表,正逐漸成為全球汽車產(chǎn)業(yè)的重要發(fā)展方向。電動汽車的核心技術之一是電機驅動控制系統(tǒng),而絕緣柵雙極型晶體管(IGBT)作為電機驅動系統(tǒng)中的關鍵元件,其性能直接影響到電動汽車的動力性能和...

關鍵字: 電動汽車 新能源 驅動電源

在現(xiàn)代城市建設中,街道及停車場照明作為基礎設施的重要組成部分,其質量和效率直接關系到城市的公共安全、居民生活質量和能源利用效率。隨著科技的進步,高亮度白光發(fā)光二極管(LED)因其獨特的優(yōu)勢逐漸取代傳統(tǒng)光源,成為大功率區(qū)域...

關鍵字: 發(fā)光二極管 驅動電源 LED

LED通用照明設計工程師會遇到許多挑戰(zhàn),如功率密度、功率因數(shù)校正(PFC)、空間受限和可靠性等。

關鍵字: LED 驅動電源 功率因數(shù)校正

在LED照明技術日益普及的今天,LED驅動電源的電磁干擾(EMI)問題成為了一個不可忽視的挑戰(zhàn)。電磁干擾不僅會影響LED燈具的正常工作,還可能對周圍電子設備造成不利影響,甚至引發(fā)系統(tǒng)故障。因此,采取有效的硬件措施來解決L...

關鍵字: LED照明技術 電磁干擾 驅動電源

開關電源具有效率高的特性,而且開關電源的變壓器體積比串聯(lián)穩(wěn)壓型電源的要小得多,電源電路比較整潔,整機重量也有所下降,所以,現(xiàn)在的LED驅動電源

關鍵字: LED 驅動電源 開關電源

LED驅動電源是把電源供應轉換為特定的電壓電流以驅動LED發(fā)光的電壓轉換器,通常情況下:LED驅動電源的輸入包括高壓工頻交流(即市電)、低壓直流、高壓直流、低壓高頻交流(如電子變壓器的輸出)等。

關鍵字: LED 隧道燈 驅動電源
關閉