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發(fā)布時間:2020-12-28 12:45  
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?數(shù)字IC是什么?
數(shù)字IC就是傳遞、加工、處理數(shù)字信號的IC,是近年來應用廣、發(fā)展快的IC品種,可分為通用數(shù)字IC和專用數(shù)字IC。
模擬IC則是處理連續(xù)性的光、聲音、速度、溫度等自然模擬信號的IC,模擬IC按應用來分可分為標準型模擬IC和特殊應用型模擬IC。如果按技術(shù)來分的話,模擬IC可分為只處理模擬信號的線性IC和同時處理模擬與數(shù)字信號的混合IC。
標準型模擬IC包括放大器,電壓調(diào)節(jié)與參考對比,信號界面,數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換,比較器等產(chǎn)品;特殊應用型模擬IC主要應用在通信、汽車、電腦周邊和消費類電子等四個領域。

簡單總結(jié)一下二者的區(qū)別:數(shù)字電路IC就是處理數(shù)字信號的器件,比如CPU、邏輯電路等;而模擬電路IC是處理和提供模擬信號的器件,比如運算放大器、線性穩(wěn)壓器、基準電壓源等,它們都屬于模擬IC。模擬集成電路行業(yè)具備以下四大特點:需求端:下游需求分散,產(chǎn)品生命周期較長。模擬IC處理的信號都具有連續(xù)性,可以轉(zhuǎn)換為正弦波研究,而數(shù)字IC處理的是非連續(xù)性信號,都是脈沖方波。
不同數(shù)字器件有不同的制程, 所以需要不同的供電電壓, 因此更需要電源管理這一模擬技術(shù),隨著數(shù)字技術(shù)的發(fā)展, 模擬技術(shù)分布于數(shù)字技術(shù)周邊, 與數(shù)字技術(shù)密不可分。
數(shù)字IC密碼算法介紹
數(shù)字IC密碼算法主要分三類:對稱算法、非對稱算法、雜湊算法。
SM1對稱密碼算法:一種分組密碼算法,分組長度為128位,密鑰長度為128比特。
主要產(chǎn)品有:智能IC卡、智能密碼鑰匙、加密卡、加密機等安全產(chǎn)品。
SM2橢圓曲線公鑰密碼算法(非對稱):一種橢圓曲線公鑰密碼算法,其密鑰長度為256比特。
SM3雜湊算法:一種密碼雜湊算法,其輸出為256比特。
適用于SM22橢圓曲線公鑰密碼算法中的數(shù)字簽名和驗證。
SM4對稱密碼算法:一個分組算法,用于無線局域網(wǎng)產(chǎn)品。
SM7對稱密碼算法:一種分組算法,分組長度為128比特,密鑰長度為128比特。
適用于非IC卡應用,例如門禁卡、參賽證、門票,支付類校園一卡通,公交一卡通,企業(yè)一卡通
**SM9非對稱算法:**是基于對的標識密碼算法,與SM2類似。區(qū)別于SM2算法,SM9算法是以用戶的標識(例如:、郵箱等)作為公鑰,省略了交換數(shù)字證書公鑰過程。
適用于云存儲安全、物聯(lián)網(wǎng)安全、電子郵件安全、智能終端保護等。
數(shù)字ic后端設計(二)
4.時鐘樹生成(CTS Clock tree synthesis) 。
芯片中的時鐘網(wǎng)絡要驅(qū)動電路中所有的時序單元,所以時鐘源端門單元帶載很多,其負載很大并且不平衡,需要插入緩沖器減小負載和平衡。時鐘網(wǎng)絡及其上的緩沖器構(gòu)成了時鐘樹。一般要反復幾次才可以做出一個比較理想的時鐘樹。---Clock skew.
5. STA 靜態(tài)時序分析和后。
時鐘樹插入后,每個單元的位置都確定下來了,工具可以提出GlobalRoute形式的連線寄生參數(shù),此時對參數(shù)的提取就比較準確了。DFTCompiler同時支持RTL級、門級的掃描測試設計規(guī)則的檢查,以及給予約束的掃描鏈插入和優(yōu)化,同時進行失效覆蓋的分析。SE把.V和.SDF文件傳遞給PrimeTime做靜態(tài)時序分析。確認沒有時序違規(guī)后,將這來兩個文件傳遞給前端人員做后。對Astro 而言,在detail routing 之后,
用starRC XT 參數(shù)提取,生成的E.V和.SDF文件傳遞給PrimeTime做靜態(tài)時序分析,那將會更準確。
6. ECO(Engineering Change Order)。
針對靜態(tài)時序分析和后中出現(xiàn)的問題,對電路和單元布局進行小范圍的改動.
7. Filler的插入(pad fliier, cell filler)。
Filler指的是標準單元庫和I/O Pad庫中定義的與邏輯無關的填充物,用來填充標準單元和標準單元之間,I/O Pad和I/O Pad之間的間隙,它主要是把擴散層連接起來,滿足DRC規(guī)則和設計需要。
8. 布線(Routing)。
Global route-- Track assign --Detail routing--Routing optimization布線是指在滿足工藝規(guī)則和布線層數(shù)限制、線寬、線間距限制和各線網(wǎng)可靠絕緣的電性能約束的條件下,根據(jù)電路的連接關系將各單元和I/OPad用互連線連接起來,這些是在時序驅(qū)動(Timing driven )的條件下進行的,保證關鍵時序路徑上的連線長度能夠。區(qū)別于SM2算法,SM9算法是以用戶的標識(例如:、郵箱等)作為公鑰,省略了交換數(shù)字證書公鑰過程。--Timing report clear
數(shù)字IC功能驗證
集成電路規(guī)模的飛速增長,使得集成電路功能復雜度日益提升,一方面為信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)帶來了生機和活力,另一方面也產(chǎn)生了許多問題和挑戰(zhàn)。集成電路的功能正確性是這些問題和挑戰(zhàn)中的首要考慮因素,必須引起我們足夠的重視。傳統(tǒng)的功能驗證主要通過驗證工程師手工編寫測試激勵來進行,驗證效率較為低下。但是這兩種方式都不可能長時間發(fā)生,所以總的來說,芯片是會逐漸老化的。
隨著技術(shù)的發(fā)展,OVM、UVM等先進的驗證方法被成功引入,擴充了驗證技術(shù)庫。但這些驗證方法主要基于信號層級或事務層級來進行,并沒有從更高層次的功能點角度去考慮驗證問題。功能點的標準化概括、提取和層次分解仍然存在不足,而且測試激勵需要人為去進行封裝和組織,一定程度加大了驗證平臺搭建難度。為了彌補驗證技術(shù)上在功能建模和激勵自動生成上的缺陷,從不同角度去探究新的驗證方法,課題組開展了相應的研究工作。這個是數(shù)字電路基礎知識,一個寄存器出現(xiàn)這兩個時序違例時,是沒有辦法正確采樣數(shù)據(jù)和輸出數(shù)據(jù)的,所以以寄存器為基礎的數(shù)字芯片功能肯定會出現(xiàn)問題。
研究工作和技術(shù)進步主要包括以下幾點:1、基于集成電路功能特點以及對功能規(guī)范的分析,針對集成電路功能驗證需求,課題組共同創(chuàng)建了基于功能規(guī)范的功能模型F-M;標準型模擬IC包括放大器,電壓調(diào)節(jié)與參考對比,信號界面,數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換,比較器等產(chǎn)品。針對該功能模型,開發(fā)出一套功能模型描述語言,并定義相應語法規(guī)則,用以描述數(shù)字系統(tǒng)、IP核等模塊的功能行為。2、利用語言C/C 編寫出解析編譯器P-C,對上述功能模型語言進行解析,自動生成激勵生成器和斷言檢測器,構(gòu)建出SystemVerilog驗證平臺,自動產(chǎn)生測試激勵。