[发明专利]确定电源电压数据的方法、装置、电子设备和介质在审
申请号: | 202110917357.6 | 申请日: | 2021-08-11 |
公开(公告)号: | CN113627107A | 公开(公告)日: | 2021-11-09 |
发明(设计)人: | 刘小康;梁洪昌 | 申请(专利权)人: | 海光信息技术股份有限公司 |
主分类号: | G06F30/3315 | 分类号: | G06F30/3315 |
代理公司: | 北京市柳沈律师事务所 11105 | 代理人: | 彭久云 |
地址: | 300392 天津市华苑产业区*** | 国省代码: | 天津;12 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 确定 电源 电压 数据 方法 装置 电子设备 介质 | ||
一种在集成电路的静态时序分析中确定电源电压数据的方法、静态时序分析方法、装置、电子设备和介质。该方法包括:获取在多个仿真周期中对集成电路进行仿真而得到的电源电压仿真数据;确定集成电路中的至少一个时序路径;对每个时序路径中的至少一个逻辑单元各自对应的电源电压仿真子数据进行处理,以获得至少一个逻辑单元各自的目标电压数据;以及将至少一个逻辑单元各自的目标电压数据作为至少一个逻辑单元各自的电源电压数据,使得静态时序分析工具利用至少一个逻辑单元各自的电源电压数据对每个时序路径进行静态时序分析。该方法可以降低用于静态时序分析的电源电压数据的悲观性,从而使得静态时序分析的结果更加准确。
技术领域
本公开的实施例涉及一种在集成电路的静态时序分析中确定电源电压数据的方法、集成电路的静态时序分析方法、在集成电路的静态时序分析中确定电源电压数据的装置、集成电路的静态时序分析装置、电子设备和计算机可读存储介质。
背景技术
随着集成电路设计规模越来越大,工艺越来越先进,频率越来越高,对高准确度的时序签核(signoff)的标准要求越来越高。对于高性能CPU、GPU来说,由于芯片面积很大,整个电源网络复杂且庞大,电压降对时序的影响显得尤为重要。
发明内容
本公开至少一个实施例提供一种在集成电路的静态时序分析中确定电源电压数据的方法,集成电路包括多个逻辑单元,方法包括:获取在多个仿真周期中对集成电路进行仿真而得到的电源电压仿真数据,电源电压仿真数据包括多个逻辑单元中每个逻辑单元在多个仿真周期中的电源电压仿真子数据;确定集成电路中的至少一个时序路径,至少一个时序路径中的每个时序路径包括多个逻辑单元中的至少一个逻辑单元;对每个时序路径中的至少一个逻辑单元各自对应的电源电压仿真子数据进行处理,以获得至少一个逻辑单元各自的目标电压数据;以及将至少一个逻辑单元各自的目标电压数据作为至少一个逻辑单元各自的电源电压数据,使得静态时序分析工具利用至少一个逻辑单元各自的电源电压数据对每个时序路径进行静态时序分析。
例如,在本公开一实施例提供的确定电源电压数据的方法中,对每个时序路径中的至少一个逻辑单元各自对应的电源电压仿真子数据进行处理,以获得至少一个逻辑单元各自的目标电压数据,包括:针对每个时序路径,对至少一个逻辑单元中每个逻辑单元在多个仿真周期中每相邻的两个仿真周期中的电源电压仿真子数据进行处理,以获得每个逻辑单元的电源电压仿真子数据在相邻周期中的电压波动表征参数;以及基于电压波动表征参数,确定每个逻辑单元的目标电压数据。
例如,在本公开一实施例提供的确定电源电压数据的方法中,时序路径包括时钟路径,针对每个时序路径,对至少一个逻辑单元中每个逻辑单元在多个仿真周期中每相邻的两个仿真周期中的电源电压仿真子数据进行处理,包括:确定每个时序路径中位于时钟路径上的至少一个时钟路径逻辑单元;以及对至少一个时钟路径逻辑单元中的每个时钟路径逻辑单元在多个仿真周期中每相邻的两个仿真周期中的电源电压仿真子数据进行处理。
例如,在本公开一实施例提供的确定电源电压数据的方法中,多个仿真周期为N个仿真周期,N为大于0的整数,针对每个时序路径,对至少一个逻辑单元中每个逻辑单元在多个仿真周期中每相邻的两个仿真周期中的电源电压仿真子数据进行处理,以获得每个逻辑单元的电源电压仿真子数据在相邻周期中的电压波动表征参数,包括:针对每个时序路径,确定至少一个逻辑单元中每个逻辑单元在N个仿真周期中的每个仿真周期中的第一电压值;对每个逻辑单元在N个仿真周期的每相邻的两个仿真周期中的第一电压值求取差值而获得N-1个差值,并且对N-1个差值分别取绝对值而获得N-1个电压差绝对值;以及对N-1个电压差绝对值进行计算而得到每个逻辑单元的电源电压仿真子数据在相邻周期中的电压波动表征参数。
例如,在本公开一实施例提供的确定电源电压数据的方法中,每相邻的两个仿真周期包括第一仿真周期和第二仿真周期,确定每个逻辑单元在N个仿真周期中的每个仿真周期中的第一电压值,包括:将第一仿真周期中电源电压仿真子数据中的最大值作为第一仿真周期的第一电压值;以及将第二仿真周期中电源电压仿真子数据中的最小值作为第二仿真周期的第一电压值。
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