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研究SoC电源方法


随着通货膨胀的飙升,所有东西的价格似乎都在逐小时上涨,找到节省时间和成本的方法比以往任何时候都更有价值。精益生产是由丰田汽车公司在近100年前提出的,为未来几代人的制造业和工业环境奠定了框架。精益生产是一种专注于减少浪费的方法。»阅读更多

以仿真为中心的SoC设计功率分析


验证专家Lauro Rizzatti最近采访了西门子EDA可扩展验证解决方案部门(SVSD)的高级营销总监Jean-Marie Brunet,讨论了精确功率估计和优化对片上系统(SoC)设计的重要性。关于前硅功率估计,当今半导体行业面临的问题是什么?问题是……»阅读更多

竞赛的下一步是什么


仿真现在是高级芯片设计验证的基石,但仿真将如何发展以满足未来涉及日益密集、复杂和异构架构的需求尚不完全清楚。EDA公司一直在仿真、增加容量、提高性能和添加新功能方面进行大量投资。现在最大的问题是他们还能怎么…»阅读更多

将可扩展电源完整性分析引入模拟IC设计


电源完整性是集成电路设计和验证中的一个广义术语。然而,当IC工程师通过设计签到工作时,电源完整性分析集中在设计的三个特定方面:电源:验证实现的芯片设计提供了不同工作模式下的总预测功率。性能:发现和消除性能问题影响…»阅读更多

尽早准确地了解自己的能力


芯片设计师总是需要平衡时间和面积。每个人都希望设计得尽可能快、尽可能紧凑,但这两个目标通常是冲突的。在过去的几十年里,最小化功耗一直是第三个目标,通常同样重要。半导体行业的一些最大的驱动因素是电池驱动。»阅读更多

基于Ansys RedHawk-CPA的芯片封装协同分析


Ansys RedHawk- cpa是一款集成的芯片-封装协同分析解决方案,可以快速准确地建模封装布局,并使用Ansys RedHawk进行片上功率完整性仿真。使用RedHawk- cpa,设计人员可以在RedHawk静态和动态分析之后分别对封装布局进行静态IR跌落分析和AC热点分析。为了确保可靠…»阅读更多

对于AI硬件,功耗优化始于软件,止于芯片


人工智能(AI)处理硬件已经成为当今科技创新的关键部分。AI硬件架构与多达数千个处理元素(瓷砖)的大型阵列非常对称,导致数十亿+门设计和巨大的功耗。例如,特斯拉自动驾驶软件堆栈消耗72W的功率,而神经网络加速器则…»阅读更多

电源管理ic的多物理场模拟


本应用简介介绍了Ansys Totem的多物理场功能,以帮助您分析高度复杂的电源管理ic (PMIC设备)中的电源、热和可靠性挑战。您将理解为什么Totem的许多功能,包括全芯片容量,灵活的GUI和布局驱动的模拟和调试功能,使其成为识别设计问题的理想平台。从…»阅读更多

电源管理成为世界上最重要的问题


从电视和机顶盒等消费类产品到大型数据中心,电源管理正成为各种应用的更大挑战,在这些应用中,冷却服务器机架以抵消散热影响的成本可能是巨大的。几年前,低功耗设计主要局限于依赖电池的移动设备。从那以后,我…»阅读更多

微分功率分析


作者Paul Kocher, Joshua Jaffe和Benjamin Jun密码系统设计师经常假设秘密将在封闭、可靠的计算环境中被操纵。不幸的是,真正的计算机和微芯片会泄露它们所处理的操作的信息。本文研究了分析抗篡改d的功耗测量和密钥的具体方法。»阅读更多

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