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[導讀]為了達到先進技術節(jié)點(90nm及以下節(jié)點)中的功耗目標,設計工程師常常采用斷電(PSO)和多電源電壓(MSV)架構等先進的省電技術。但是只有在設計周期的架構階段考慮這些技術時,才能得以實現(xiàn)。因此,在設計項目的早期進行

為了達到先進技術節(jié)點(90nm及以下節(jié)點)中的功耗目標,設計工程師常常采用斷電(PSO)和多電源電壓(MSV)架構等先進的省電技術。但是只有在設計周期的架構階段考慮這些技術時,才能得以實現(xiàn)。因此,在設計項目的早期進行功率評估至關重要。

 在設計早期進行有效的功率評估

以下是針對在項目早期進行功率評估時的五條建議(以最少的工作量確保合理的精確性):

1.確定你的設計中耗費功率的元器件;

在項目早期,設計團隊應對耗費功率的元器件進行劃分。這種評估非常簡單,甚至可以在完成RTL之前采用電子數(shù)據(jù)表進行。這里的關鍵在于了解哪些元器件是規(guī)格固定的,哪些元器件受那些省電技巧的影響。例如,I/O功率是規(guī)格固定的。存儲器功率也可能由規(guī)格固定,但是閑置時可以斷電。如果大部分功率由時鐘消耗,那么設計工程師應著重針對時鐘門控進行省電技巧的部署。

此外,評估每個元器件的泄漏功率與動態(tài)功率比也非常重要,這樣設計工程師能夠選擇利用合適的省電技巧。MSV和時鐘門控在降低動態(tài)功率方面非常有效,PSO則用來降低泄漏功率。

如果RTL可用,設計工程師甚至可以在將設計綜合到技術門之前進行RTL功率分析。這種分析的精確度比不上門級分析,但是它會讓設計工程師迅速了解采用一種給定技巧所能實現(xiàn)的潛在節(jié)電量。例如,如果X區(qū)塊可在65%的時間內(nèi)處于斷電狀態(tài),或者如果Y區(qū)塊工作于0.8V(而不是1V)時,能夠節(jié)省多少功率?

如果功率分析引擎與綜合引擎集成在一起,設計工程師還可以確定設計定時上降低的電壓的影響?;赗TL的分析的快速轉變允許設計團隊在流程早期找到最適宜的電源架構。

2.采用精確的開關行為數(shù)據(jù);

精確的數(shù)據(jù)對于精確的功率分析非常關鍵。要獲得精確的功率分析,需要仿真對實際系統(tǒng)因素進行精確建模的測試案例。但是,在許多設計流程中,這種仿真直到設計周期的后期才可用。

為了確保精確的功率評估,需要采用在設計流程的任何給定點獲得的最精確數(shù)據(jù),并且需要隨著不斷提供的新數(shù)據(jù)對評估進行修改?;蛟S設計工程師可以從系統(tǒng)級行為仿真中抽取數(shù)據(jù)或者采用仿真加速硬件來在項目早期獲取有用數(shù)據(jù)。

如果仿真無法提供開關行為數(shù)據(jù),設計工程師應對芯片的主要輸入端的開關行為進行評估,并將該評估應用到功率分析工具中。大多數(shù)功率分析工具都能夠將開關行為數(shù)據(jù)貫穿組合邏輯和順序邏輯。這是另一個相當出色但通常被忽視的依賴于工具的缺省值的備選方案。

3.生成開關行為時考慮仿真模式;

當生成開關行為時,仿真模式是一個要考慮的重要因素。許多設計工程師都認為,門級仿真產(chǎn)生的開關行為將始終比RTL仿真產(chǎn)生的開關行為獲得的功率評估更精確。這種觀點并不正確。零延遲門級仿真將不考慮組合邏輯中發(fā)生的任何普通小故障,因此將始終產(chǎn)生樂觀的功率計算。如果設計團隊堅持采用門級仿真進行功率分析,可采用基于SDF延遲的門級仿真。

4.采用精確的線路模型;

精確的線路建模是早期功率評估的基礎。每個設計工程師都了解當時序收斂時線負載模型的不精確情況。但是許多設計團隊仍然采用“零”線負載模型進行綜合。這將導致產(chǎn)生不精確的功率評估。采用合理的線負載模型,最好采用目前的綜合工具中提供的其中一種“基于物理”的線建模技術。

5.采用表示最壞情況功率的庫。

綜合通常采用最壞情況時序庫進行,但是這些庫并不表示最壞情況功率。動態(tài)功率通常在快速條件下(高壓、快過程、低溫)最高,這可以用“最好情況”時序庫表示。但是泄漏功率一般隨溫度增加而提高。在90nm及以下節(jié)點,泄漏功率相當大,最好從你的供應商處獲取表示最壞情況動態(tài)和泄漏功率的特殊庫。

設計工程師必須在項目早期開始評估功耗。在整個設計流程中精確地評估功率將需要設計工程師做大量工作,而本文概述的技巧將有助于設計工程師高效而精確地達到他們的目標。

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