寄存器傳輸級設計集成電路設計常常在寄存器傳輸級上進行,利用硬件描述語言來描述數(shù)字集成電路的信號儲存以及信號在寄存器、存儲器、組合邏輯裝置和總線等邏輯單元之間傳輸?shù)那闆r。在設計寄存器傳輸級代碼時,設計人員會將系統(tǒng)定義轉換為寄存器傳輸級的描述。設計人員在這一抽象層次常使用的兩種硬件描述語言是Verilog、VHDL,二者分別于1995年和1987年由電氣電子工程師學會(IEEE)標準化。正由于有著硬件描述語言,設計人員可以把更多的精力放在功能的實現(xiàn)上,這比以往直接設計邏輯門級連線的方法學(使用硬件描述語言仍然可以直接設計門級網表,但是少有人如此工作)具有更高的效率。模擬電路設計主要關注放大器、濾波器和電源管理等模擬電子元件的設計。石家莊什么企業(yè)集成電路設計推薦
隨著現(xiàn)代集成電路的特征尺寸不斷下降,超大規(guī)模集成電路已經進入深亞微米級階段,互連線延遲對電路性能的影響已經達到甚至超過邏輯門延遲的影響。這時,需要考慮的因素包括線網的電容效應和線網電感效應,芯片內部電源線上大電流在線網電阻上造成的電壓降也會影響集成電路的穩(wěn)定性。為了解決這些問題,同時緩解時鐘偏移、時鐘樹寄生參數(shù)的負面影響,合理的布局布線和邏輯設計、功能驗證等過程同等重要。隨著移動設備的發(fā)展,低功耗設計在集成電路設計中的地位愈加。在物理設計階段,設計可以轉化成幾何圖形的表示方法,工業(yè)界有若干標準化的文件格式(如GDSII)予以規(guī)范。蘇州哪些企業(yè)集成電路設計推薦集成電路設計需要進行知識管理和技術培訓,以提高設計團隊的能力。
集成電路設計通常是以“模塊”作為設計的單位的。例如,對于多位全加器來說,其次級模塊是一位的加法器,而加法器又是由下一級的與門、非門模塊構成,與、非門終可以分解為更低抽象級的CMOS器件。從抽象級別來說,數(shù)字集成電路設計可以是自頂向下的,即先定義了系統(tǒng)邏輯層次的功能模塊,根據頂層模塊的需求來定義子模塊,然后逐層繼續(xù)分解;設計也可以是自底向上的,即先分別設計體的各個模塊,然后如同搭積木一般用這些層模塊來實現(xiàn)上層模塊,終達到層次。
值得注意的是,電路實現(xiàn)的功能在之前的寄存器傳輸級設計中就已經確定。在物理設計階段,工程師不不能夠讓之前設計好的邏輯、時序功能在該階段的設計中被損壞,還要進一步優(yōu)化芯片按照正確運行時的延遲時間、功耗、面積等方面的性能。在物理設計產生了初步版圖文件之后,工程師需要再次對集成電路進行功能、時序、設計規(guī)則、信號完整性等方面的驗證,以確保物理設計產生正確的硬件版圖文件。隨著超大規(guī)模集成電路的復雜程度不斷提高,電路制造后的測試所需的時間和經濟成本也不斷增加。集成電路設計是將多個電子元件集成到單個芯片上的過程。
邏輯綜合工具會產生一個優(yōu)化后的門級網表,但是這個網表仍然是基于硬件描述語言的,這個網表在半導體芯片中的走線將在物理設計中來完成。選擇不同器件(如集成電路或者現(xiàn)場可編程門陣列等)對應的工藝庫來進行邏輯綜合,或者在綜合時設置了不同的約束策略,將產生不同的綜合結果。寄存器傳輸級代碼對于設計項目的邏計劃分、語言結構風格等因素會影響綜合后網表的效率。大多數(shù)成熟的綜合工具大多數(shù)是基于寄存器傳輸級描述的,而基于系統(tǒng)級描述的高級綜合工具還處在發(fā)展階段。集成電路設計需要進行市場定位和產品定位,以滿足不同市場和用戶的需求。石家莊有哪些企業(yè)集成電路設計可靠
集成電路設計需要進行功耗優(yōu)化和節(jié)能設計,以滿足環(huán)保要求。石家莊什么企業(yè)集成電路設計推薦
對于數(shù)字集成電路來說,設計人員更多的是站在高級抽象層面,即寄存器傳輸級甚至更高的系統(tǒng)級(有人也稱之為行為級),使用硬件描述語言或高級建模語言來描述電路的邏輯、時序功能,而邏輯綜合可以自動將寄存器傳輸級的硬件描述語言轉換為邏輯門級的網表。對于簡單的電路,設計人員也可以用硬件描述語言直接描述邏輯門和觸發(fā)器之間的連接情況。網表經過進一步的功能驗證、布局、布線,可以產生用于工業(yè)制造的GDSII文件,工廠根據該文件就可以在晶圓上制造電路。模擬集成電路設計涉及了更加復雜的信號環(huán)境,對工程師的經驗有更高的要求,并且其設計的自動化程度遠不及數(shù)字集成電路。石家莊什么企業(yè)集成電路設計推薦
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