浅析Quantus在Cadence数字设计平台中的深度应用

EETOP 2022-09-20 08:56



作者:张倩忆,沈龙  Cadence楷登

 

早期集成电路设计中,工程师考虑的信号延迟主要产自于标准单元自身的延迟。然而从业界的主流工艺进入深亚微米之后:

  • 绕线产生的信号延迟在总占比上越来越大

  • 信号噪声对于芯片功能的影响也不断增加

  • 在高频电路中的频率变化又会改变电阻、电感值的分配

这就对于寄生参数的计算精准度有了更高的要求。伴随着工艺的不断升级,芯片规模也在不断扩大,也对寄生参数提取的效率有了更高要求。


Quantus是目前业界最受信任的寄生参数抽取工具。在集成电路行业内,处于领先地位的制造厂商和设计公司都会大规模地应用该工具,尤其在工艺制程步入深亚微米的先进工艺领域(16nm及更先进的制程),Quantus在模拟电路和数字电路上的优异表现都备受客户的广泛好评。


此外,Quantus与Cadence的各类数字电路设计工具都有良好的集成,诸如Genus&Innovus,Tempus,Voltus等。工具与这些数字设计的平台的深度绑定,为客户提供了便捷和高效的体验。本文将简单介绍Quantus在数字电路设计上针对以上挑战的一些解决方案和应用实例。


Quantus在数字电路设计中提取寄生的精度

Quantus的运行速度

Quantus与Cadence其它工具平台的深度集成和应用



01

Quantus在数字电路设计中提取寄生的精度

从2014年开始,Quantus取得了具备各类先进工艺制程的制造商的认证: 从最初的16nm、10nm、7nm,到目前行业内最先进的3nm 工艺,Quantus在各个工艺节点上, 不断得到了各个知名芯片设计公司的肯定。



Quantus抽取的寄生值与标准值的精度对比

在寄生抽取中, 电容的计算是最为繁琐且复杂的, 对此Quantus中内嵌的Random-Work Field Solver (3D)引擎, 经过先进工艺芯片制造商的认证, 成为了寄生参数抽取中精度的标准值。不同于传统的电容系数模型匹配(2.5D)方式,Quantus FS引擎通过3D场效应求解方式, 直接依据版图的形状数据进行计算,从而得到完全匹配真实芯片构成的寄生电容数值。


下图为全球领先的美国集成电路芯片设计公司在7nm 和5nm 的工艺节点中, 对于Quantus精度调研的例子: 通过对比Quantus抽取的寄生电容数值和Quantus FS产生的标准值可以看到,Quantus与标准值的误差是处于制造商认可的范围内的。


下图是中国最大的通信设备制造厂商在TSMC-OIP 2019 南京会议上做的寄生参数引擎抽取精度对比(7nm)。可以看出Quantus FS和Quantus都有很好的收敛性。   

下图是中国大陆移动设备龙头公司在5nm工艺节点的实际案例中的精度对比: 

对于目前最先进的3nm 制程,Quantus在寄生抽取的精度上也有良好的表现。以下图表展示的是全球最大工艺制造商在标准单元的实际分析中, 对于pin cap的计算误差,Quantus也可以做到在正负百分之一以内。


Quantus在数字电路中的电感抽取

在高频的数字电路设计中,考虑寄生电感对于芯片的可靠性分析造成的影响是相当重要的。一般来说,如果时钟线的频率高于1GHz,单根高层时钟线长超过1500 micron 的话,电感所造成的影响是不可忽视的,且其主要表现在以下两个方面: 过冲/下冲(overshoot/undershoot)和时钟延迟。


以下从客户设计的实例入手分析,左侧时钟树采用了更宽、更厚、更长的绕线,可以得到更多的时钟分布; 右侧时钟树的绕线更窄、更短,能够使用的时钟分布就会偏少。

如果在分析寄生参数的时候不考虑电感效应(RC only),那么两边的时钟树在到达时间上相差无几。然而在实际分析中,客户引入Quantus 电感抽取(RLC)的解决方案后发现: 左侧时钟树的到达时间会相比于右侧, 有着显著的延迟(见下图对比)。因此, 如果忽略了寄生电感的影响,则有可能造成芯片在时序上的失效。


对于电感的计算可分为环路电感和区域电感, 前者是人们熟知的电磁感应模型, 简单却不具备通用性, 而后者的计算虽然复杂, 但是适用于网表中的二维节点分析, 因此Quantus采用了后者的表达方式, 将寄生电感引入到网表中。


此外, Quantus 可以支持自感和互感的抽取。采用 Partial Element Equivalent Circuit (区域电感等效模型PEEC) 的电感提取算法,可以得到区域电感的数值并融入到电路网表中,由此可以计算90°和45°的电感互联。在数字电路的电感抽取中, 推荐使用的另一种模型Ladder Network 更是可以匹配因为趋肤效应和邻近效应等造成的寄生电感。

在电感提取中,业界通常认为FastHerny和EMX的结果作为标准值。通过与FastHenry的对比可以发现,Quantus在高频电路中,可以很好地模拟出寄生电阻和寄生电感随着电路工作频率的增加而产生的变化。Quantus 抽取的电感精度也从实验中得到了证实: 在工作频率逐渐增加的电感值计算中, Quantus和EMX的结果在拟合程度上是远胜于第三方工具的。


Customer Success Story—Top 10 Semiconductor Company


02

Quantus 的运行速度

Quantus 每年发布的新版本都会比旧版本有很大的速度提升。无论是对于底层模块设计还是对于顶层的设计。在最新的21版本中,Quantus的平均抽取速度要比20版本提高了50%以上,而相较于19版本则有2倍多提升。

Quantus的多核抽取方式,展现了良好的速度与线程数量的线性关系。以下为客户在先进制程中使用Quantus的实际例子。

Quantus与业内的其它抽取工具相比,在速度上也有一定的优势。以下图片展示了从12nm到5nm工艺制程的芯片设计中,Quantus与某第三方工具的速度对比。



03

Quantus 与Cadence其它工具平台的

深度集成和应用


在后端验证工具的集成上, Quantus与

Innovus和Tempus有着深度的绑定

对于PR工具Innovus, 时序的分析是驱动整个流程的根本, 并且在不同的分析阶段, 对于时序的精确度的需求也是大相径庭的。对此, Quantus有不同的抽取引擎来提供时序分析所需的寄生参数: 例如, 在全局的placement阶段, 仅需要粗略的计算可能的寄生对时序的影响, Quantus有对应的TQuantus引擎提供支持,可以快速地得到布局过程中所引起的寄生参数估计;在绕线阶段,需要依据绕线情况来提供较为精确的寄生信息,对此,Quantus提供了IQuantus引擎,可以在有限的精度损失下,以较快的速度来支持ECO阶段的迭代分析; 对于最后的Signoff阶段, 需要使用Quantus的引擎来提供最精确的寄生参数分析。

在抽取引擎(preroute/postroute)的选择中, 如果选择了preroute , 则RC的抽取是基于绕线的密度和net的形状(由early GlobalRoute 和Clock Tree Synthesis提供)来进行计算的, 并且是不考虑耦合电容; 如果选择了postroute, 则RC的抽取是基于绕线的间距来进行计算的, 并且是考虑耦合电容的。

对于IQRC和Signoff QRC有两种抽取模式:全局寄生抽取模式和增量寄生抽取模式。对低于一定阈值(基于net数量和面积)的改动, 使用的是增量寄生抽取模式,反之则会触发全局寄生抽取模式。

在Innovus中调用Tempus执行ECO的阶段, 基于时序的考虑,需要对芯片设计中用到的缓冲器做优化(替换)来满足设计规则, 对于这个阶段的寄生参数信息, 使用增量抽取模式是最为高效的。下图比较了在该阶段中, Quantus与IQuantus在其中两个步骤的运行时间, 一个考虑的是缓冲器变换所引起的寄生变化, 另一个则是考虑了在缓冲器更换后重新布线所引起的寄生变化。从实验结果可以看出,在增量寄生的抽取中, IQRC有着显著的性能优势, 即在CPU资源有限的情况下可以更好地减少运行时间。

左右滑动查看更多


Quantus与Cadence的其它平台(Spectre, Tempus)在电感分析流程上有紧密联系


用户可以通过将Quantus产生的带有电感寄生参数的DSPF网表和由Tempus产生的SPICE 网表相结合,进由Spectre仿真,从而判断电感是否对设计造成了过冲/下冲 (overshoot/ undershoot)的影响。同时在Spectre的报告文件中,可以提取出用于做静态时序分析的SDC文件。通过使用这个SDC文件,Tempus可以做出同时基于电阻、电容、电感的静态时序分析。

综上所述,随着芯片设计更加复杂、生产工艺更加先进,寄生参数的分析对于芯片的功能性甚至成败发挥了更加重要的作用。为了解决寄生参数分析的精度以及抽取效率问题,Quantus提供了准确、高效、完整的解决方案,为客户的芯片设计保驾护航。


如您需了解这部分的更多内容, 请点击“阅读原文” 注册申请我们的Quantus Quantus™Extraction Solution PPT 资料。

注册成功且通过Cadence审核的用户可获得完整版PPT资料。审核通过后Cadence会将PPT发送至您的邮箱,提供您的公司邮箱地址通过审核的几率更大哦!

Quantus Quantus™Extraction Solution PPT:

 

More


EETOP EETOP半导体社区-国内知名的半导体行业媒体、半导体论坛、IC论坛、集成电路论坛、电子工程师博客、工程师BBS。
评论 (0)
  • 引言在语音芯片设计中,输出电路的设计直接影响音频质量与系统稳定性。WT588系列语音芯片(如WT588F02B、WT588F02A/04A/08A等),因其高集成度与灵活性被广泛应用于智能设备。然而,不同型号在硬件设计上存在关键差异,尤其是DAC加功放输出电路的配置要求。本文将从硬件架构、电路设计要点及选型建议三方面,解析WT588F02B与F02A/04A/08A的核心区别,帮助开发者高效完成产品设计。一、核心硬件差异对比WT588F02B与F02A/04A/08A系列芯片均支持PWM直推喇叭
    广州唯创电子 2025-04-01 08:53 187浏览
  • 文/Leon编辑/cc孙聪颖‍步入 2025 年,国家进一步加大促消费、扩内需的政策力度,家电国补政策将持续贯穿全年。这一利好举措,为行业发展注入强劲的增长动力。(详情见:2025:消费提振要靠国补还是“看不见的手”?)但与此同时,也对家电企业在战略规划、产品打造以及市场营销等多个维度,提出了更为严苛的要求。在刚刚落幕的中国家电及消费电子博览会(AWE)上,家电行业的竞争呈现出胶着的态势,各大品牌为在激烈的市场竞争中脱颖而出,纷纷加大产品研发投入,积极推出新产品,试图提升产品附加值与市场竞争力。
    华尔街科技眼 2025-04-01 19:49 204浏览
  • 文/郭楚妤编辑/cc孙聪颖‍不久前,中国发展高层论坛 2025 年年会(CDF)刚刚落下帷幕。本次年会围绕 “全面释放发展动能,共促全球经济稳定增长” 这一主题,吸引了全球各界目光,众多重磅嘉宾的出席与发言成为舆论焦点。其中,韩国三星集团会长李在镕时隔两年的访华之行,更是引发广泛热议。一直以来,李在镕给外界的印象是不苟言笑。然而,在论坛开幕前一天,李在镕却意外打破固有形象。3 月 22 日,李在镕与高通公司总裁安蒙一同现身北京小米汽车工厂。小米方面极为重视此次会面,CEO 雷军亲自接待,小米副董
    华尔街科技眼 2025-04-01 19:39 209浏览
  • 提到“质量”这两个字,我们不会忘记那些奠定基础的大师们:休哈特、戴明、朱兰、克劳士比、费根堡姆、石川馨、田口玄一……正是他们的思想和实践,构筑了现代质量管理的核心体系,也深远影响了无数企业和管理者。今天,就让我们一同致敬这些质量管理的先驱!(最近流行『吉卜力风格』AI插图,我们也来玩玩用『吉卜力风格』重绘质量大师画象)1. 休哈特:统计质量控制的奠基者沃尔特·A·休哈特,美国工程师、统计学家,被誉为“统计质量控制之父”。1924年,他提出世界上第一张控制图,并于1931年出版《产品制造质量的经济
    优思学院 2025-04-01 14:02 145浏览
  • 随着汽车向智能化、场景化加速演进,智能座舱已成为人车交互的核心承载。从驾驶员注意力监测到儿童遗留检测,从乘员识别到安全带状态判断,座舱内的每一次行为都蕴含着巨大的安全与体验价值。然而,这些感知系统要在多样驾驶行为、复杂座舱布局和极端光照条件下持续稳定运行,传统的真实数据采集方式已难以支撑其开发迭代需求。智能座舱的技术演进,正由“采集驱动”转向“仿真驱动”。一、智能座舱仿真的挑战与突破图1:座舱实例图智能座舱中的AI系统,不仅需要理解驾驶员的行为和状态,还要同时感知乘员、儿童、宠物乃至环境中的潜在
    康谋 2025-04-02 10:23 94浏览
  • 据先科电子官方信息,其产品包装标签将于2024年5月1日进行全面升级。作为电子元器件行业资讯平台,大鱼芯城为您梳理本次变更的核心内容及影响:一、标签变更核心要点标签整合与环保优化变更前:卷盘、内盒及外箱需分别粘贴2张标签(含独立环保标识)。变更后:环保标识(RoHS/HAF/PbF)整合至单张标签,减少重复贴标流程。标签尺寸调整卷盘/内盒标签:尺寸由5030mm升级至**8040mm**,信息展示更清晰。外箱标签:尺寸统一为8040mm(原7040mm),提升一致性。关键信息新增新增LOT批次编
    大鱼芯城 2025-04-01 15:02 193浏览
  • 退火炉,作为热处理设备的一种,广泛应用于各种金属材料的退火处理。那么,退火炉究竟是干嘛用的呢?一、退火炉的主要用途退火炉主要用于金属材料(如钢、铁、铜等)的热处理,通过退火工艺改善材料的机械性能,消除内应力和组织缺陷,提高材料的塑性和韧性。退火过程中,材料被加热到一定温度后保持一段时间,然后以适当的速度冷却,以达到改善材料性能的目的。二、退火炉的工作原理退火炉通过电热元件(如电阻丝、硅碳棒等)或燃气燃烧器加热炉膛,使炉内温度达到所需的退火温度。在退火过程中,炉内的温度、加热速度和冷却速度都可以根
    锦正茂科技 2025-04-02 10:13 64浏览
  • 职场之路并非一帆风顺,从初入职场的新人成长为团队中不可或缺的骨干,背后需要经历一系列内在的蜕变。许多人误以为只需努力工作便能顺利晋升,其实核心在于思维方式的更新。走出舒适区、打破旧有框架,正是让自己与众不同的重要法宝。在这条道路上,你不只需要扎实的技能,更需要敏锐的观察力、不断自省的精神和前瞻的格局。今天,就来聊聊那改变命运的三大思维转变,让你在职场上稳步前行。工作初期,总会遇到各式各样的难题。最初,我们习惯于围绕手头任务来制定计划,专注于眼前的目标。然而,职场的竞争从来不是单打独斗,而是团队协
    优思学院 2025-04-01 17:29 197浏览
  • 北京贞光科技有限公司作为紫光同芯授权代理商,专注于为客户提供车规级安全芯片的硬件供应与软件SDK一站式解决方案,同时配备专业技术团队,为选型及定制需求提供现场指导与支持。随着新能源汽车渗透率突破40%(中汽协2024数据),智能驾驶向L3+快速演进,车规级MCU正迎来技术范式变革。作为汽车电子系统的"神经中枢",通过AEC-Q100 Grade 1认证的MCU芯片需在-40℃~150℃极端温度下保持μs级响应精度,同时满足ISO 26262 ASIL-D功能安全要求。在集中式
    贞光科技 2025-04-02 14:50 116浏览
  • 探针本身不需要对焦。探针的工作原理是通过接触被测物体表面来传递电信号,其精度和使用效果取决于探针的材质、形状以及与检测设备的匹配度,而非对焦操作。一、探针的工作原理探针是检测设备中的重要部件,常用于电子显微镜、坐标测量机等精密仪器中。其工作原理主要是通过接触被测物体的表面,将接触点的位置信息或电信号传递给检测设备,从而实现对物体表面形貌、尺寸或电性能等参数的测量。在这个过程中,探针的精度和稳定性对测量结果具有至关重要的影响。二、探针的操作要求在使用探针进行测量时,需要确保探针与被测物体表面的良好
    锦正茂科技 2025-04-02 10:41 67浏览
  • 在智能交互设备快速发展的今天,语音芯片作为人机交互的核心组件,其性能直接影响用户体验与产品竞争力。WT588F02B-8S语音芯片,凭借其静态功耗<5μA的卓越低功耗特性,成为物联网、智能家居、工业自动化等领域的理想选择,为设备赋予“听得懂、说得清”的智能化能力。一、核心优势:低功耗与高性能的完美结合超低待机功耗WT588F02B-8S在休眠模式下待机电流仅为5μA以下,显著延长了电池供电设备的续航能力。例如,在电子锁、气体检测仪等需长期待机的场景中,用户无需频繁更换电池,降低了维护成本。灵活的
    广州唯创电子 2025-04-02 08:34 145浏览
我要评论
0
0
点击右上角,分享到朋友圈 我知道啦
请使用浏览器分享功能 我知道啦