中文 英语
知识中心
导航
知识中心

Multi-Vt

多阈值电压装置的使用
受欢迎程度

描述

Multi-Vth优化利用具有不同阈值的门来优化功率、时序和面积限制。大多数库供应商提供的库具有不同开关阈值的单元。低功耗应用的一个好的合成工具是能够混合可用的多阈值库单元,以最低的功耗满足速度和面积限制。这个复杂的任务可以针对多个变量进行优化,因此在当今的综合工具中可以实现自动化。
最常用的减漏技术是使用专门设计的高电压th在网表中尽可能地使用单元格。低Vth栅极对输入信号的响应更快,但会消耗更多漏电。高Vth闸门开关速度较慢,但耗电较少。

合成工具应该能够通过执行多伏来限制设计的最大漏功率th泄漏的优化。编译器选择高V的单元格th用低电压替换电池th在不会影响关键时间路径的地方。低收入Vth细胞被放置在不符合时间要求的地方。

目前的EDA技术已经成熟,使得多vth优化从RTL通过GDS自动完成。基本要求是相同电池功能的不同阈值电压库,以及一个功耗敏感的实现工具。High-Vth电池功耗低,但性能也较低。Low-Vth电池消耗更多的电力,但提供更高的性能。通常这种权衡有利于权力。例如,通过使用高vth电池代替低vth电池,用户可以实现泄漏功率的显著降低(高达80%),而对时序的影响很小(约20%)。

不同Vth相同功能单元格的版本通常具有相同的占用空间,因此在布局过程中可以轻松地交换单元格。但是,使用不同V的时机影响th在交换单元格时必须考虑单元格。实现工具通常也会自动处理这种分析。

多阈值电压交换通常发生在后时钟树合成实现阶段或后路由阶段。

在一个设计样本上,Multi-Vth优化使泄漏功率降低了2-3倍,面积变化为正负2%。这对设计流程的任何其他方面都没有重大影响。

页面内容最初由Cadence设计系统

Baidu