《電子技術應用》
您所在的位置:首頁 > 其他 > 設計應用 > Tempus-PI仿真和實測關鍵時序路徑的一致性研究
Tempus-PI仿真和實測關鍵時序路徑的一致性研究
2021年電子技術應用第8期
余金金1,閆志超1,張倩憶2,陳澤發2
1.上海燧原科技有限公司,上海200000;2.上海鏗騰電子科技有限公司,上海200000
摘要: 傳統的靜態時序分析會將電壓的不一致性作為減弱參數形式,以一定的余量幫助使用者覆蓋大部分真實芯片中的情況。但是隨著芯片越來越大,軟硬件的功能越來越多,由于電壓降引起的時序違例越來越多。很多情況下IR的分析是符合標準的。現在主流的大規模芯片如AI芯片都是基于12 nm、7 nm或者更小的技術節點。封裝還會引入3DIC。電壓降分析越來越復雜也越來越重要。與此同時,時序分析也將會引入電壓降的影響。Tempus-PI提供一個真正的時序和電壓降協同仿真的簽核流程,以此來幫助找到真正的電壓敏感的關鍵路徑。該仿真工作的結果得到了芯片測試的一致性驗證。
中圖分類號: TN402
文獻標識碼: A
DOI:10.16157/j.issn.0258-7998.219804
中文引用格式: 余金金,閆志超,張倩憶,等. Tempus-PI仿真和實測關鍵時序路徑的一致性研究[J].電子技術應用,2021,47(8):56-58.
英文引用格式: Yu Jinjin,Yan Zhichao,Zhang Qianyi,et al. Silicon correlation for critical path of 3DIC AI chip with Tempus-PI[J]. Application of Electronic Technique,2021,47(8):56-58.
Silicon correlation for critical path of 3DIC AI chip with Tempus-PI
Yu Jinjin1,Yan Zhichao1,Zhang Qianyi2,Chen Zefa2
1.Shanghai Enflame Technology,Shanghai 200000,China;2.Cadence Shanghai,Shanghai 200000,China
Abstract: When we use traditional timing signoff(STA) with a proper margin or derate for voltage variations, it will help us to cover most scenarios of real silicon. But as chips are designed larger and larger, features of hardware and software increase more and more, we see some critical cases will lead timing to fail caused by IR drop, even if IR analysis is under criteria. Now, most of our designs such as AI chips are designed on 12 nm, 7 nm or less, with a 3DIC interposer. IR drop analysis is more and more complex and important. Meanwhile, timing analysis with IR drop is request. Tempus Power Integrity provides a true signoff solution for concurrent IR drop and timing, which helps us find the real critical timing path with voltage sensitive. And this simulation results are well correlated and verified by silicon testing.
Key words : STA;IR;critical path;correlation

0 引言

    芯片設計向著更高的集成化、更高的頻率以及更加復雜的簽核(signoff)流程發展。其中靜態時序分析(STA)是數字芯片設計signoff中最關鍵的環節之一。對于關鍵路徑的定位,仿真優化都是影響芯片性能的重要步驟。同時,隨著芯片設計復雜化,技術節點向納米量級發展,電源傳輸網絡造成邏輯單元的電壓降分析也變得越來越系統化、精細化。因此由于電壓降引入的時序變化也越來越多的需要考量,尤其是關鍵路徑上的電壓降。




本文詳細內容請下載:http://www.jysgc.com/resource/share/2000003700




作者信息:

余金金1,閆志超1,張倩憶2,陳澤發2

(1.上海燧原科技有限公司,上海200000;2.上海鏗騰電子科技有限公司,上海200000)





wd.jpg

此內容為AET網站原創,未經授權禁止轉載。
主站蜘蛛池模板: 国产真实乱子伦视频播放| 扒开女人双腿猛进猛出免费视频 | 台湾三级香港三级经典三在线| 黄色福利小视频| 国产精品xxxx国产喷水| 99久热任我爽精品视频| 妞干网免费视频观看| 中文字幕日韩一区二区不卡| 日本精品视频一区二区| 亚洲av永久无码一区二区三区 | AV无码久久久久不卡蜜桃| 岛国AAAA级午夜福利片| 中文字幕无码av激情不卡 | 国产精品国产三级国快看| 99re6精品| 天天av天天翘天天综合网| 一本久久a久久精品vr综合| 成人在线观看不卡| 中文无码久久精品| 日本久久中文字幕| 久久精品国产99国产精品| 最近中文字幕mv2018免费看| 亚洲国产另类久久久精品黑人 | 婷婷无套内射影院| 中国女人内谢69xxx视频| 无码人妻精品一区二区在线视频| 久久精品国产亚洲香蕉| 最近免费中文字幕中文高清| 亚洲一区免费在线观看| 欧美成人免费在线| 亚洲欧洲另类春色校园网站| 涩涩高清无乱码在线观看| 人人玩人人添人人| 男人边摸边吃奶边做下面| 免费又黄又硬又爽大片| 真正国产乱子伦高清对白 | 国产成人精品一区二三区在线观看 | 久久精品电影免费动漫| 日韩精品免费一级视频| 久久精品视频5| 日韩亚洲欧美视频|