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Ansys路径外汇
可变感知SoC路径时序与时钟树分析软件

Ansys Path FX通过评估SoC中的所有时序路径和时钟树的延迟和差异,补充了现有的签核流。

路径与时钟计时

电压降和变化感知路径和时钟时序分析

Ansys Path FX允许您计算整个SoC上随时间变化的计时,而无需采取任何快捷方式。其独特的单元建模为任何电压或变化条件提供SPICE精确计时,只需一个库。Path FX具有全线程和分布式体系结构,能够扩展到数千个CPU。

  • 对常规STA的补充
    对常规STA的补充
  • 使用Ansys RedHawk SC进行计时
    使用Ansys RedHawk SC进行计时
电压降

快速规格

Ansys Path FX的基于路径的时间分析技术,可以考虑到在多个过程、电压、温度角和场景中所有影响延迟和约束的关键因素。它还可以自动识别和模拟设计中的每个时钟路径。

  • 模拟延迟,回转和约束
  • 分析动态电压降对定时的影响
  • 创建晶体管级SPICE模型
  • 分析多角、多场景应用
  • 执行非高斯ULV时序分析
  • 模拟数千条路径
  • 获得spice精确的计时结果
  • 可视化全波形传播
  • 利用多线程和分布式
  • 分析电气过应力(EOS)
  • 读写标准文件
  • 分析所有高级节点
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Ansys Path FX的时序分析只需要一个库模型全电压和可变感知时序分析。它的高容量和速度允许更大的覆盖范围,从而更好的设计可靠性。

如今,成功的芯片设计面临的两个最大挑战是通过降低供电电压来限制功耗,以及管理7纳米及以下的先进硅工艺的复杂性。这两种趋势都在每个晶体管上引入了更多的时间和性能变化,使其难以确保设计能在所有温度、电压和工艺条件下工作。电流电压变异性分析需要多个不同电压下的时序库,并在它们之间进行时序插值估计。

Ansys Path FX为您提供了一个更高效、简单和准确的解决方案,通过使用一个单一的基于SPICE的库特性,本质上能够包括电压变化率,温度变化率,电过应力(EOS),时钟抖动和其他变量在全SPICE精度,没有快捷键。

Path FX具有分析数千条关键路径和整个时钟树的能力和速度,以确保全面的覆盖范围以及在硅中不会出现故障的稳健可靠设计。

电子可靠性

电子可靠性

了解Ansys集成电子可靠性工具如何帮助您解决最大的热、电和机械可靠性挑战。

应用程序

具有电压、温度和过程可变性的高速SPICE精确定时分析

Ansys Path FX通过评估SoC中所有时序路径和时钟树的性能来补充现有的签核流,即使是在最大的设计上,也可以评估延迟和可变性。

Path FX的延迟和转换路径计时可以自动识别和模拟设计中的每个时钟路径。它解释了多个过程、电压、温度角和场景中延迟和约束的所有关键因素。Path FX利用SPICE晶体管模型创建单个库特征,该库使用全波形传播来提供SPICE精度,并正确分析所有可变性影响,无需任何捷径。

关键特性

Ansys Path FX提供高容量spice级时序和时钟树分析,使用独特的电压、温度和过程变量感知单元建模,包括以下功能:

  • 准确的定时与红外下降
  • 所有电压的单个库
  • 自动时钟树分析
  • 全面关键路径覆盖
  • 补充了传统的签准计时器
  • 与标准文件轻松集成

Ansys Path FX可以模拟延迟、回转和约束。模拟器是完全统计和处理非高斯行为在低电压和先进的过程节点。Path FX用于精确的多电压分析,并执行精确的dvd感知时序分析。

Ansys Path FX使用标准单元模型或晶体管级SPICE模型模拟数千条路径,提供角点和统计计时结果。其全波形传播提供了在超低电压和先进工艺下获得可靠结果所需的精度。米勒电容和其他效应处理正确,没有捷径。

Ansys Path FX自动识别和模拟设计中的每个时钟路径。

Ansys Path FX利用SPICE晶体管模型和全波形传播,为先进工艺提供在超低电压和片上变化(OCV)下获得可靠结果所需的精度。米勒电容和其他效应处理正确,没有捷径。

与Monte Carlo SPICE相比,Ansys Path FX是线程化和分布式的,大大减少了周转时间和内存需求。

Ansys Path FX读取行业标准文件,并生成一组丰富的报告和SDF,用于将结果反向注释到流中。

除了模拟时序路径外,Path FX还通过精确的多电压分析和时钟抖动分析自动识别和模拟设计中的每个时钟路径。

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