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文檔簡(jiǎn)介
1、本文結(jié)合企業(yè)的手機(jī)基帶芯片研發(fā)項(xiàng)目而完成的。隨著IC工藝的迅速發(fā)展,集成電路的集成度不斷提高,設(shè)計(jì)已經(jīng)變得越來(lái)越復(fù)雜。目前,單個(gè)芯片所集成的晶體管數(shù)目已經(jīng)超過了1億個(gè),并且其集成度還在繼續(xù)增加。數(shù)字電路百萬(wàn)門級(jí)的設(shè)計(jì)并不難,然而要驗(yàn)證一個(gè)百萬(wàn)門級(jí)的設(shè)計(jì),是一件非常困難的事情。數(shù)字系統(tǒng)的驗(yàn)證工作占項(xiàng)目耗時(shí)的比重不斷增大,對(duì)于復(fù)雜數(shù)字系統(tǒng),驗(yàn)證工作已經(jīng)成為芯片從設(shè)計(jì)到走向市場(chǎng)的又一瓶頸。如今,通訊和電子技術(shù)發(fā)展的日新月異,手機(jī)、ipad等移
2、動(dòng)終端,已經(jīng)變得隨處可見?;鶐酒?Baseband Chip是手機(jī)實(shí)現(xiàn)通訊的最為重要的模塊。手機(jī)要和通訊基站定期保持通信。然而,現(xiàn)實(shí)生活中,手機(jī)大部分時(shí)間是處于 standby待機(jī)狀態(tài),也就是 Sleep休眠狀態(tài)。在沒有通信需求,沒有電話或者短信呼入的情況下,手機(jī)完全沒有必要頻繁地與基站保持通信聯(lián)絡(luò)。而是要定期進(jìn)入休眠待機(jī)狀態(tài),并且要隔一段時(shí)間將基帶芯片喚醒。而基帶芯片中GSM Sleep Timer能否正常工作,是保證手機(jī)正常通訊的
3、關(guān)鍵所在。
本文結(jié)合公司手機(jī)基帶芯片項(xiàng)目中GST(GSM Sleep Timer)和Current Monitor模塊的設(shè)計(jì)與驗(yàn)證的需求,分別使用了基于仿真的直接驗(yàn)證平臺(tái)和基于 OVM帶約束的隨機(jī)化驗(yàn)證平臺(tái),對(duì)這兩個(gè)部分的電路設(shè)計(jì)、算法模型進(jìn)行了詳盡的驗(yàn)證工作。眾所周知,即使驗(yàn)證通過了,依然不能確保電路設(shè)計(jì)就沒有問題,只能盡可能降低電路出錯(cuò)的幾率,這就要求驗(yàn)證工程師付出更多的努力,制定完善的驗(yàn)證方案,詳盡地劃分出驗(yàn)證功能點(diǎn),來(lái)
4、發(fā)現(xiàn)電路中存在的 bug。為了應(yīng)對(duì)集成度和設(shè)計(jì)復(fù)雜度不斷提高所帶來(lái)的驗(yàn)證挑戰(zhàn),應(yīng)用新的驗(yàn)證方法和驗(yàn)證手段來(lái)提高驗(yàn)證工作的可靠性,已變得越來(lái)越迫切。為了提高復(fù)雜數(shù)字系統(tǒng)的驗(yàn)證工作的效率,而開展了本文的工程技術(shù)研究。
本研究主要內(nèi)容包括:⑴對(duì)基帶芯片實(shí)現(xiàn)休眠待機(jī)、時(shí)鐘校準(zhǔn)的GSM Sleep Timer模塊的算法實(shí)現(xiàn)進(jìn)行了深入的研究。分析了快慢時(shí)鐘正常切換、正常休眠、(預(yù))喚醒、時(shí)鐘校準(zhǔn)算法的原理和硬件電路實(shí)現(xiàn)策略。⑵論述了直接驗(yàn)
5、證平臺(tái)搭建的原理,完成了直接驗(yàn)證平臺(tái)的搭建,對(duì)GSM Sleep Timer模塊制定了完善的驗(yàn)證方案并使用該直接驗(yàn)證平臺(tái)進(jìn)行仿真調(diào)試、覆蓋率的收集,分析覆蓋率未達(dá)標(biāo)的原因,給出了處理之后達(dá)標(biāo)的coverage報(bào)告。⑶根據(jù)設(shè)計(jì)驗(yàn)證的需求,制定驗(yàn)證方案,搭建了基于OVM的驗(yàn)證平臺(tái),對(duì)Current Monitor模塊,使用該驗(yàn)證平臺(tái)進(jìn)行帶約束的隨機(jī)化驗(yàn)證。設(shè)計(jì)了一種便捷的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換算法,即對(duì)8位的threshold寄存器,將其轉(zhuǎn)換成12位的數(shù)
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