帶你了解版圖驗證中的DRC如何實現
發布時間:2020-09-09 責任編輯:lina
【導讀】從芯片最初的架構設計到最後的流片,驗證工作貫穿了整個設計流程,整個芯片設計70%左右的工作量已經被驗證所占據。
從芯片最初的架構設計到最後的流片,驗證工作貫穿了整個設計流程,整個芯片設計70%左右的工作量已經被驗證所占據。

其中,版圖驗證是必不可少的一個環節,主要包括設計規則檢查 (DRC) 、電路圖版圖對照檢查 (LVS) 、版圖的電路提取 (NE) 、電學規則檢查 (ERC) 和寄生參數提取(PEX) 。
而設計規則檢查(Design Rule Checking,DRC)是版圖驗證中的重要工具,包括設計規則檢查,檢查連線間距、連lian線xian寬kuan度du等deng是shi否fou滿man足zu工gong藝yi要yao求qiu。它ta在zai版ban圖tu幾ji何he圖tu形xing上shang執zhi行xing檢jian查zha,確que保bao版ban圖tu數shu據ju能neng夠gou進jin行xing生sheng產chan,並bing在zai給gei定ding的de集ji成cheng電dian路lu工gong藝yi技ji術shu上shang得de到dao高gao成cheng品pin率lv。
隨著集成電路規模和複雜度不斷增大,驗證的難度、工作量也急劇增加,設計規則檢查(DRC)間距檢查的複雜性更顯著增加。目前,簡單的間距檢查已演變成需要采用表格驅動式DRC(TDDRC)方法的檢查,以便考慮走線長度和線路寬度的影響。盡管TDDRC 有助於簡化海量參數組合的讀取和維護,但要涵蓋參數之間的連續關係,還需要開發基於方程的DRC,便於更準確地評估曲線和複雜方程。
chushangshuqingkuangwai,yindangjinshejitongchangjuyouxuduodianyuanyu,shidegaoyawangluoyudiyawangluozaiqizhongjinmixianglian。jinguanzheleibuxianzaiyiwangdeshejizhongbingbuhanjian,danxianzaijincoudebujujiashangdianyayuzhijiancunzaifuzadejiaohuzuoyong,kekaoxingbianhuishoudaoyingxiang。weilefuhegongyi、可靠性和電源管理要求,我們采用基於方程的檢查,使用被稱為電壓感知 DRC (VA-DRC) 的新驗證方法滿足對現有節點和新節點的可靠性要求,VA-DRC 檢查會根據絕對電壓或差值電壓 (DV) 值靈活調整要求,進而確定間距要求。

間距檢查的演進
盡管電壓感知 DRC (VA-DRC) 的新驗證方法能滿足對現有節點和新節點的可靠性要求,但是VA-DRC間距準確性卻實難把控。
原因是VA-DRC 檢查的關鍵一環將電壓信息納入檢查之中。早期的 VA-DRC 流程需要使用手動標記,用yong電dian壓ya域yu信xin息xi標biao注zhu多duo邊bian形xing。該gai方fang法fa針zhen對dui老lao節jie點dian仍reng是shi可ke行xing的de解jie決jue方fang案an,但dan是shi隨sui著zhe行xing業ye生sheng產chan的de多duo電dian壓ya設she計ji變bian得de更geng為wei複fu雜za,以yi及ji設she計ji人ren員yuan在zai設she計ji中zhong尋xun求qiu更geng多duo空kong間jian,手shou動dong標biao記ji的de複fu雜za性xing可ke能neng會hui呈cheng爆bao炸zha性xing增zeng加jia。人ren類lei不bu可ke避bi免mian地di會hui犯fan錯cuo,因yin此ci標biao注zhu過guo程cheng也ye會hui變bian得de容rong易yi出chu錯cuo。有you時shi標biao記ji會hui被bei遺yi漏lou,或huo者zhe標biao記ji會hui觸chu及ji錯cuo誤wu的de多duo邊bian形xing。某mou些xie標biao記ji或huo屬shu性xing也ye有you可ke能neng相xiang互hu矛mao盾dun,這zhe在zai多duo層ceng層ceng次ci整zheng合he之zhi後hou的de後hou期qi設she計ji階jie段duan十shi分fen常chang見jian。
為消除人為錯誤並提高當今複雜設計中VA-DRC 間距的準確度,Calibre® PERC™ VA-DRC流程中新增了自動感知情景的電壓傳導和標注功能。憑借可以基於靜態傳導規則傳導準確電壓值的自動化流程,Calibre PERC 增強的 VA-DRC 功能在準確度方麵超過了傳統的純幾何檢查和手動標注VA-DRC。
此外,在傳統的可製造性設計(DFM)DV jianjujieguozhong,jinxianshiduobianxingzhijiandejianjuweigui。duiyushejirenyuaneryan,ruomeiyouzhexieweiguisuoshejidewangluohuodianyayutiaojian,tiaoshizhexiecuowujiangshiyixianghaoshiqielingrentoutengderenwu,bingqiexiufujingchangxuyaocaice。
然而,Calibre PERC增強的VA-DRC 調試結果顯示在這些多邊形的網絡之間,與傳統的調試技術相比,具有明顯優勢。Calibre PERC增強的結果為邊對中的每個邊附加一個網絡名稱屬性,讓設計人員能夠獲得所需的電氣信息,根據源網絡和實例名稱,在 Calibre RVE™ 結果查看器 GUI 中跟蹤和調試違規行為(基於源的流程)。
Calibre PERC增強的VA-DRC流程能夠使用 Calibre RVE 結果查看界麵之類的 GUI 進行跟蹤和調試,從而支持更強大的調試和錯誤修複功能。增強VA-DRCjianzhadeqingjingganzhi,keweishejirenyuantigongkecaiquxingdongdefankui,bangzhutamenzaitiaoshiqijianshishigengyouzhenduixingdexiufu。ciwai,shejirenyuanhaikeyigenjuzijidexuqiuzidingyijieguobaogao。
在現有節點和新節點上設計高壓和多電源域應用的公司需要嚴格的準確度,才能實現高可靠性和高良率。Calibre PERC增強的情境感知 VA-DRC可以幫助實現更高的準確度,確保高設計可靠性和製造良率。這對於像汽車電子、穩壓器等高壓應用的可靠性驗證非常重要。
有了這種高準確度和可采取行動的情境感知結果來支持明智調試,工程師可以使用 Calibre PERC 增強的VA-DRC 流程保證生產率、精確度和可靠性。這些是在時間緊湊且創新不斷的市場中取得成功的關鍵因素。
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