以往,人們將絕大多數精力放在設計本身,而并不考慮之后的測試,因為那時的測試相對更為簡單。近年來,測試本身也逐漸成為一個龐大的課題。比如,從電路外部控制某些內部信號使得它們呈現特定的邏輯值比較容易,而某些內部信號由于依賴大量其它內部信號,從外部很難直接改變它們的數值。此外,內部信號的改變很多時候不能在主輸出端觀測(有時主輸出端的信號輸出看似正確,其實內部狀態是錯誤的,觀測主輸出端的輸出不足以判斷電路是否正常工作)。以上兩類問題,即可控制性和可觀測性,是可測試性的兩大組成部分。集成電路設計需要進行電磁兼容性和抗干擾設計,以確保產品的穩定性。蘇州哪個企業集成電路設計好
集成電路設計通常是以“模塊”作為設計的單位的。例如,對于多位全加器來說,其次級模塊是一位的加法器,而加法器又是由下一級的與門、非門模塊構成,與、非門終可以分解為更低抽象級的CMOS器件。從抽象級別來說,數字集成電路設計可以是自頂向下的,即先定義了系統邏輯層次的功能模塊,根據頂層模塊的需求來定義子模塊,然后逐層繼續分解;設計也可以是自底向上的,即先分別設計體的各個模塊,然后如同搭積木一般用這些層模塊來實現上層模塊,終達到層次。白山有哪些企業集成電路設計很好集成電路設計需要進行市場調研和競爭分析,以滿足市場需求。
功能驗證是項復雜的任務,驗證人員需要為待測設計創建一個虛擬的外部環境,為待測設計提供輸入信號(這種人為添加的信號常用“激勵”這個術語來表示),然后觀察待測設計輸出端口的功能是否合乎設計規范。當所設計的電路并非簡單的幾個輸入端口、輸出端口時,由于驗證需要盡可能地考慮到所有的輸入情況,因此對于激勵信號的定義會變得更加復雜。有時工程師會使用某些腳本語言(如Perl、Tcl)來編寫驗證程序,借助計算機程序的高速處理來實現更大的測試覆蓋率。
隨著現代集成電路的特征尺寸不斷下降,超大規模集成電路已經進入深亞微米級階段,互連線延遲對電路性能的影響已經達到甚至超過邏輯門延遲的影響。這時,需要考慮的因素包括線網的電容效應和線網電感效應,芯片內部電源線上大電流在線網電阻上造成的電壓降也會影響集成電路的穩定性。為了解決這些問題,同時緩解時鐘偏移、時鐘樹寄生參數的負面影響,合理的布局布線和邏輯設計、功能驗證等過程同等重要。隨著移動設備的發展,低功耗設計在集成電路設計中的地位愈加。在物理設計階段,設計可以轉化成幾何圖形的表示方法,工業界有若干標準化的文件格式(如GDSII)予以規范。集成電路設計需要使用專業的電子設計自動化工具。
集成電路的設計會更加復雜,并且需要專門的工藝制造部門(或者外包給晶圓代工廠)才能將GDSII文件制造成電路。一旦集成電路芯片制造完成,就不能像可編程邏輯器件那樣對電路的邏輯功能進行重新配置。對于單個產品,在集成電路上實現集成電路的經濟、時間成本都比可編程邏輯器件高,因此在早期的設計與調試過程中,常用可編程邏輯器件,尤其是現場可編程邏輯門陣列;如果所設計的集成電路將要在后期大量投產,那么批量生產集成電路將會更經濟。集成電路設計需要進行市場定位和產品定位,以滿足不同市場和用戶的需求。白山哪個企業集成電路設計好
集成電路設計需要考慮電路功能、性能和功耗等多個因素。蘇州哪個企業集成電路設計好
相較數字集成電路設計,模擬集成電路設計與半導體器件的物理性質有著更大的關聯,例如其增益、電路匹配、功率耗散以及阻抗等等。模擬信號的放大和濾波要求電路對信號具備一定的保真度,因此模擬集成電路比數字集成電路使用了更多的大面積器件,集成度亦相對較低。在微處理器和計算機輔助設計方法出現前,模擬集成電路完全采用人工設計的方法。由于人處理復雜問題的能力有限,因此當時的模擬集成電路通常是較為基本的電路,運算放大器集成電路就是一個典型的例子。蘇州哪個企業集成電路設計好
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