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電子發(fā)燒友網(wǎng)>EDA/IC設(shè)計>驗證—當(dāng)前SoC芯片設(shè)計難以承受之重

驗證—當(dāng)前SoC芯片設(shè)計難以承受之重

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在系統(tǒng)芯片的設(shè)計中,傳統(tǒng)的激勵發(fā)生機制耗費人工多且難以重用,嚴重影響了仿真驗證的效率。針對此問題,構(gòu)建了一種基于可重用激勵發(fā)生機制的虛擬SoC驗證平臺。該平臺利用可重用的激勵發(fā)生模塊調(diào)用端口激勵文件
2017-11-28 17:43:390

大疆要走下神壇?巨頭的代價難以承受

在同行、資本和媒體眼中,大疆“人緣”不佳。它在技術(shù)和產(chǎn)品上練就了一身盔甲,但并非絕無軟肋;過去它是一個封閉的“烏托邦”,現(xiàn)在,大疆要走下神壇。
2018-06-27 10:20:002640

零成本快速完成 SoC 概念驗證

本文檔內(nèi)容介紹了基于零成本快速完成 SoC 概念驗證,供參考
2018-03-19 11:21:525

SoC設(shè)計的可擴展驗證解決方案

為了充分利用系統(tǒng)級芯片SoC)設(shè)計帶來的優(yōu)點,業(yè)界需要一種可以擴展的驗證解決方案,解決設(shè)計周期中各個階段的問題,縮短驗證鴻溝。本文將探討可擴展驗證解決方案為何能夠以及如何解決SoC設(shè)計目前面臨的功能方面的嚴峻挑戰(zhàn),以達到提高設(shè)計生產(chǎn)力、保證設(shè)計質(zhì)量、縮短產(chǎn)品上市時間以及提高投資回報率的目的。
2018-06-04 03:13:00743

基于片上系統(tǒng)的SOC設(shè)計驗證方案

在片上系統(tǒng)的設(shè)計與實現(xiàn)中,驗證這一環(huán)節(jié)日益重要,整個過程中花在驗證的時間比重越來越大,主要原因在于隨著SOC 芯片復(fù)雜度的提高,驗證的規(guī)模也成指數(shù)級的增加。系統(tǒng)芯片的時代已經(jīng)到來,在RTL級硬件
2018-06-01 07:18:001367

SoC設(shè)計中的互連驗證中遇到的問題

在我們之前的博客中,我們提到驗證NoC系統(tǒng)遠遠超出了事務(wù)路由檢查。我們能夠在SoC級別的復(fù)雜互連驗證期間捕獲各種問題,其中NoC具有20多個總線主控器,80多個總線從器件,以及具有不同總線協(xié)議的多個
2019-08-12 11:22:542299

中科融合AI+3D SOC芯片FPGA驗證完成

作為專注于“AI+3D”自主核心芯片技術(shù)的硬核科技創(chuàng)新性企業(yè),據(jù)36氪報道,目前中科融合的光機產(chǎn)品已于今年8月開始出貨,AI-3D專用SOC芯片已經(jīng)完成FPGA驗證,預(yù)計2020年初流片。
2019-12-12 11:51:594749

基于VMM構(gòu)建的驗證平臺在AXI總線協(xié)議SoC中的應(yīng)用研究

本文以軟件工程的視角切入,分析中科院計算所某片上系統(tǒng)(SoC)項目的驗證平臺,同時也介紹當(dāng)前較為流行的驗證方法,即以專門的驗汪語言結(jié)合商用的驗證模型,快速建立測試平臺(test-bench)并在今后的項目中重用(reuse)之。
2020-04-10 09:23:231151

5G基站耗電量驚人已讓三大運營商難以承受

近日中國電信公布的社會責(zé)任發(fā)展報告顯示其耗電量猛增,從側(cè)面證明了5G基站的耗電量確實驚人,難怪運營商難以承受5G網(wǎng)絡(luò)耗電量劇增導(dǎo)致的電費成本猛增。 據(jù)中國電信公布的數(shù)據(jù)顯示,2019年它的基站每載頻
2020-12-22 10:16:293212

采用Altera Stratix II EP2S60器件實現(xiàn)SoC系統(tǒng)的FPGA實時驗證

隨著硅片集成技術(shù)的高速發(fā)展,片上系統(tǒng)SoC(system-on-a-Chip)已經(jīng)成為現(xiàn)代數(shù)字系統(tǒng)設(shè)計的必然趨勢。SoC和一般數(shù)字系統(tǒng)最主要的區(qū)別是前者在單一硅片內(nèi)集成了獨立的嵌入式CPU,必要的存儲器控制器也要求集成到SoC芯片內(nèi),所以對SoC系統(tǒng)的軟硬件協(xié)同實時驗證便成為SoC設(shè)計的難點。
2021-03-17 17:04:252139

智能跟蹤SoC驗證進度的方法

隨著芯片技術(shù)的不斷發(fā)展,特別是芯片工藝水平的提升,芯片規(guī)模越來越大,這也為芯片邏輯功能驗證帶來了很大的挑戰(zhàn)。如何保證產(chǎn)品上市時間(Time?to?Market),快速完成功能驗證和達成較高的覆蓋率
2021-03-28 10:52:023292

SoC設(shè)計中的驗證技術(shù)有哪些

SoC設(shè)計中的驗證技術(shù)有哪些。
2021-03-29 10:37:3012

五個程序員必知的靜態(tài)分析工具推薦

目前,市面上有許多代碼分析工具,但昂貴的費用對于初創(chuàng)公司和個人來說有些難以承受。但以下的免費靜態(tài)分析工具可以幫助到你。
2021-04-05 17:22:005584

ECO技術(shù)在SoC芯片設(shè)計中的應(yīng)用

在現(xiàn)階段的 SoC芯片設(shè)計中,有一半以上的芯片設(shè)計由于驗證問題需要重新修改,這其中包括功能、時序以及串?dāng)_等問題。芯片設(shè)計的整個流程都要進行驗證工作,工程改變命令(ECO,Engi neer
2021-04-07 09:40:428

MCU芯片驗證

第二章 驗證flow驗證的Roadmap驗證的目標(biāo)UVM驗證方法學(xué)ASIC驗證分解驗證策略和任務(wù)的分解AMBA可重用、靈活性、兼容性、廣泛支持一.驗證的Roadmap1.ASIC芯片項目流程市場需求
2021-10-25 12:36:0122

可支持18億門SoC芯片驗證的英諾達硬件驗證云平臺

歷時4月,可支持18億門SoC芯片驗證的英諾達硬件驗證云平臺成都中心一期成功實現(xiàn)滿載運行,圓滿達成云平臺一期運營所有目標(biāo)!英諾達的云平臺,不同于傳統(tǒng)的IDC機房,機器要求高、運營復(fù)雜、專業(yè)要求極高
2021-12-17 13:54:491771

適用于復(fù)雜SoC的軟件定義驗證驗證環(huán)境

  擁有如此多的利益相關(guān)者和優(yōu)先事項正在推動迫切需要一種更好的方法來完成 SoC 驗證。軟件定義的驗證驗證環(huán)境和方法將使工程團隊能夠交付復(fù)雜的 SoC,滿足上市時間,提供更徹底的檢查,并降低風(fēng)險和成本。
2022-06-02 10:00:021034

設(shè)計和驗證技術(shù)如何確保汽車SoC的功能安全

  確保汽車 SoC 在功能上安全還可以讓駕駛員和乘客對他們的車輛充滿信心。將安全驗證集成到功能驗證流程中可以是加快流程和管理符合 ISO 26262 等標(biāo)準(zhǔn)的工作的有效方法。
2022-06-13 15:17:201177

SoC互連的功能和性能驗證

  面對持續(xù)不斷的上市時間壓力和日益復(fù)雜的 SoC 設(shè)計,很難找到不想從設(shè)計周期中縮短時間的工程師。特別是在高級節(jié)點,驗證 SoC 互連已成為一個耗時的步驟。但是,工具現(xiàn)在可以高效且有效地執(zhí)行周期精確的性能分析和互連驗證。
2022-06-14 10:12:171692

驗證SoC功能、時序和功耗的最快解決方案

片上系統(tǒng) (SoC) 集成支持半導(dǎo)體行業(yè)的成功,以繼續(xù)實現(xiàn)其更好、更小和更快芯片的目標(biāo)。多種工具用于電子系統(tǒng)的設(shè)計和驗證。驗證是最重要的方面之一,因為它證明了設(shè)計的功能正確性。使用 FPGA 來驗證 SoC 設(shè)計是一種強大的工具,并且正在成為半導(dǎo)體設(shè)計中非常重要的一部分。
2022-07-26 10:07:55769

利用Systemverilog+UVM搭建soc驗證環(huán)境

利用Systemverilog+UVM搭建soc驗證環(huán)境
2022-08-08 14:35:055

為什么SoC驗證一定需要FPGA原型驗證呢??

在現(xiàn)代SoC芯片驗證過程中,不可避免的都會使用FPGA原型驗證,或許原型驗證一詞對你而言非常新鮮,但是FPGA上板驗證應(yīng)該是非常熟悉的場景了。
2023-03-28 09:33:16854

SoC設(shè)計的IO PAD怎么移植到FPGA原型驗證

FPGA原型驗證系統(tǒng)要盡可能多的復(fù)用SoC相關(guān)的模塊,這樣才是復(fù)刻SoC原型的意義所在。
2023-04-19 09:08:15852

第五代移動通信5G發(fā)展歷程及關(guān)鍵技術(shù)

移動數(shù)據(jù)流量的暴漲將給網(wǎng)絡(luò)帶來嚴峻的挑戰(zhàn)。首先,如果按照當(dāng)前移動通信網(wǎng)絡(luò)發(fā)展,容量難以支持千倍流量的增 長,網(wǎng)絡(luò)能耗和比特成本難以承受
2023-05-19 16:57:070

soc芯片和mcu芯片區(qū)別

SOC芯片和MCU芯片都是常見的嵌入式系統(tǒng)芯片,但它們在設(shè)計和應(yīng)用方面有很大的區(qū)別。
2023-05-16 14:29:523695

SoC設(shè)計的IO PAD怎么移植到FPGA原型驗證

FPGA原型驗證系統(tǒng)要盡可能多的復(fù)用SoC相關(guān)的模塊,這樣才是復(fù)刻SoC原型的意義所在。
2023-05-23 16:50:34381

為什么SoC驗證一定需要FPGA原型驗證呢?

在現(xiàn)代SoC芯片驗證過程中,不可避免的都會使用FPGA原型驗證,或許原型驗證一詞對你而言非常新鮮,但是FPGA上板驗證應(yīng)該是非常熟悉的場景了。
2023-05-30 15:04:06905

一文淺談SoC功能驗證中的軟件仿真

隨著SOC/ASIC設(shè)計規(guī)模不斷增大,且結(jié)構(gòu)愈加復(fù)雜,導(dǎo)致驗證的復(fù)雜度呈指數(shù)級增長。為了縮短芯片的上市周期,在不同設(shè)計階段工程師們往往選擇不同的仿真驗證工具,提高整個芯片開發(fā)效率。在一個芯片
2023-01-12 17:11:15492

移動SoC的時鐘驗證

些更低的幾何尺寸下設(shè)計和驗證時鐘帶來了越來越多的復(fù)雜性和驗證挑戰(zhàn)。在這種快速發(fā)展的形勢下,必須重新評估當(dāng)前的時鐘驗證方法,以確保最佳的時鐘性能和可靠性。
2023-07-17 10:12:18433

fpga驗證及其在soc驗證中的作用有哪些

很多其他行業(yè)也能從電子器件的增加受益,當(dāng)然保障功能安全是大的前提。本文討論SOC芯片設(shè)計驗證、驗證計劃和策略以及驗證方法。它定義了功能模擬、功能覆蓋、代碼覆蓋以及設(shè)計驗證中使用的重要術(shù)語。本文還涉及FPGA驗證及其在S
2023-07-20 09:05:59597

AI芯片SoC芯片的區(qū)別

AI芯片SoC芯片都是常見的芯片類型,但它們之間有些區(qū)別。本文將介紹AI芯片SoC芯片的區(qū)別。
2023-08-07 17:38:192103

ai芯片soc芯片的區(qū)別

ai芯片soc芯片的區(qū)別 隨著人工智能技術(shù)的快速發(fā)展,AI芯片SoC芯片成為了當(dāng)今最熱門的話題之一。很多人對這兩種芯片可能會存在一些混淆,甚至認為它們是同一種芯片。然而,實際上,這兩種芯片
2023-08-08 19:00:132383

SoC芯片上的寄存器設(shè)計與驗證

就像芯片本身一樣,SoC上的CSR設(shè)計也沿用了層級設(shè)計的方法。從最底層往上,寄存器可以被分為以下幾個層級。
2023-10-20 10:39:39394

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