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做更多的与RTL能力分析:智能综合体系结构

迁移finFET过程需要严重关注动态功耗。

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传统RTL权力分析被用来了解功耗设计包和电源设计可以开始,和设计师可以修复任何权力回归违规在后续设计迭代。

然而,迁移到finFET过程导致设计师看看RTL权力分析不同高级节点。FinFET过程在很大程度上解决了权力,渗漏问题一直是困扰设计社区多年,但动态功耗已经成为一个严重的问题。组合时钟门控使用逻辑合成不再是足够的来解决这个问题。开始在RTL的早期发展,设计师要比较和确定架构/微架构,显著降低动态电源使用。因为RTL电力分析可以帮助设计师评估这些设计更改,它有了新的功率优化流中的重要作用。

当然,这种新角色会带来新的要求:

•开箱即用的可用性,因为更多的设计师想要使用它;
•更严格的精度规格,因为分析影响设计决策;
•极快,因为设计师需要的能力评估几个设计选择不影响项目的进度。

早期的RTL权力分析工具使用一个基于模型的体系结构。这些工具取平均值例模型由用户从一个典型的后端实现参考输入,并使用它来预测号码为每一个设计迭代。FinFET权力是敏感的方式设计是实现后端。例如,小的变化在时钟树的实现可能会导致一个巨大的变化在设计力量。因为一个单一的模型不能预测与精度高,这种基于模型的架构不能满足新的需求。

后来工具使用另一种策略,物理原型的架构。RTL权力分析这些工具使用一个完整的后端实现位置和时钟树综合。虽然这种方法解决精度问题,基于模型的体系结构,构建一个完整的物理原型需要很长时间。这意味着这些工具还不能满足所有的新权力分析的要求。

有一个解决方案,可以克服困难的基于模型和物理原型架构?

新smart-synthesis建筑不同于早期的架构打破RTL权力分析分为两个步骤:

1。它构建一个打火机,门电路级原型句表示的设计。它还建立一个抽象的时钟树综合(CTS),包括multi-bit失败压缩和虚拟缓冲,在这个原型。
2。使用行业标准SPEF文件从一个代表性的实现中,原型是精致和更多的细节。细节包括失败和细胞的选择,实际CTS组件,阈值电压细胞分布、关键操作符和精密线帽。

图1说明了智能合成的概念架构。

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图1:智能综合体系结构

通过分析过程分解成一个iteration-dependent文摘门电路级原型生成和iteration-independent SPEF提取、智能综合体系结构克服了基于模型的体系结构的刚度,和耗时的物理原型的架构。它还提供了开箱即用的结果,使许多设计师能够快速开始使用这个解决方案,没有昂贵的训练时间。完全,智能综合架构finFET RTL权力的满足所有的需求分析。

迁移finFET要求在RTL RTL权力分析积极作用功率优化,新的需求使得传统的基于模型的局限性和物理原型的架构。新智能合成结构克服这些限制以其独特的RTL动力分析方法。能力比较多种实现快速、准确地选择是至关重要的生产设计,优化能耗和使用。

你准备好使用智能综合分析你的RTL设计架构权力呢?



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