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SoC系统试与分析

JTAG接口与启动配置 * * * * * * * * * 每个神经元i都有一个阈值,它可处于两个可能的状态之一,即1或0。为神经元i和神经元j的结合权值,DHNN模型的条件是对称连接,即=。用(t)表示神经元i在t时刻的状态。 * * * 西安电子科技大学 西安电子科技大学 西安电子科技大学 第七讲 SOC系统测试与分析 SoC系统验证方法 SoC系统测试原理及方法 SoC系统验证方法 在系统芯片的设计过程中,系统规约确定之后 进行系统级设计。首先对系统行为进行建模,根 据功能规范要求对行为模型进行验证;然后将行 为模型映射到由芯核和功能块组成的架构之上。 目的就是去验证该架构的功能和性能。 SoC系统验证方法 在功能设计和架构映射之后,都需要进行验证,分别是功能验证和性能验证。 功能验证: 目的是检查行为设计是否满足功能需求。 性能验证: 目的是检查所选出的架构是在满足功能需求之外是否能满足性能需求。 SoC系统验证方法 在整个验证过程中,都将使用测试平台来检验设计对象的功能,系统级测试平台是整个验证过程的一个关键。 SoC系统验证方法 从系统规约中提取出一项 功能要求,并定义出检验 其功能的具体测试,重复 进行,直至为每一项功能 都建立了测试。 SoC系统验证方法 在实际中对SoC进行验证时,由于它是由多个功能块组成,可以将SoC的整个系统级测试平台运用于系统芯片的每一个子模块(功能块),实现对每个功能块的细节进行验证。 SoC系统验证方法 对SoC功能块的细节进行验证时,可以采用如下多种方法:硬件建模、接口验证、软/硬件协同验证、随机测试、基于应用程序的验证、门级验证等。 硬件建模 为了达到足够高的无故障率,需要运行大量的应用程序来进行测试。 对于规模较小的设计,可以使用单个FPGA对整个芯片进行建模 对于规模较大的设计,可以使用多个FPGA进行建模,配合专门开发的软件,构建硬件仿真器 硬件仿真器 硬件仿真器提供了对可重配置逻辑、可编程互连、大容量逻辑以及特殊存储器和处理器的支持。 对SoC的设计,若要使用硬件仿真,就需要提供适合于硬件仿真器的各种模型,如微处理器、存储器、总线功能模型、监控器、时序产生器等。这些模型的建立应该在SoC设计阶段的早期就开始进行,可以与芯核的提供商一起来共同解决。 协同验证与仿真 在设计阶段的早期建立协同验证环境,进行软件/硬件协同验证。使用协同验证可以达到如下目标:让电路工程师们能够同时设计、开发和调试软件和硬件,同时在系统集成和制造芯片之前将设计错误去除。 协同验证与仿真 协同验证与仿真 从理论上讲,在协同仿真中,硬件可以用C/C++建模,整个系统可以像单个C/C++程序一样执行。实际上,对硬件的实现,仍是采用HDL/RTL描述。因此,协同仿真需要一个或多个HDL仿真器和一个C/C++平台(编译器、装入程序、链接器和计算机操作系统的其他部分)。 硬件仿真 在协同仿真中,包括HDL仿真器和软件仿真器在内的两个或多个仿真器需要互相链接,因此不同仿真器之间的通信是关键问题,可以采用主/从模式、分布式模式两种方案。 系统级时序验证 时序验证是用来检查设计对象是否满足预期的时序要求。对所设计电路中的每一个存储单元和锁存器都存在需要满足的时序要求,如建立时间、保持时间、延迟时间等。 时序分析有动态分析和静态分析两种类型。 动态时序分析使用仿真向量去验证;对于给定的输入,电路的输出结果是否符合时序的规定。 静态时序分析检查电路中的所有时序路径 物理验证 物理设计是在逻辑设计或电路设计之后实现物理版图的过程。 物理版图是由各层次的版图编辑而成,形成晶体管和其他器件相互间的连线。 物理验证是物理设计的一个重要环节。 物理验证 物理验证 物理验证阶段的任务是对最后结果进行验证,主要有功耗分析、设计规则检查、版图逻辑图一致性检查、物理效应分析等工作。 SoC系统测试原理及方法 现在人们对电路的测试通常是在测试系统所提供的硬件、软件环境下实现的。 测试矢量是影响测试效果的关键,它可通过测试生成(ATPG)算法获得。 SoC系统测试原理及方法 计算机主要用于为被测电路生成测试矢量;数据信号发生器根据计算机的要求产生测试波形,并加载到被测电路上;逻辑分析仪采集被测电路的响应信号并进行一定的分析,然后将结果送到计算机中进行处理。 基于神经网络的电路测试生成方法 人工神经网络(ANN)由于其优良的特性,能较好的处理目前串行计算机难于解决的NP完全问题 (如Hopfield神经网络用于TSP问题的求解)。 根据组合电路测试生成的特点,选用Hopfield神经网络作为电路建模的基础,用神经网络的能量函数来表征电路的逻辑特性。 二元判定图BDD 二元判定图(BDD)就是一种较有效的方法

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