当前位置:首页 > EDA > 电子设计自动化
[导读]21ic讯 微捷码(Magma®)设计自动化有限公司日前宣布,一款支持GLOBALFOUNDRIES 28纳米超低功耗(SLP)高K金属门(HKMG)技术的netlist-to-GDSII参考流程正式面市。这款签核就绪(sign-off-ready)的参考流程可与

21ic讯 微捷码(Magma®)设计自动化有限公司日前宣布,一款支持GLOBALFOUNDRIES 28纳米超低功耗(SLP)高K金属门(HKMG)技术的netlist-to-GDSII参考流程正式面市。这款签核就绪(sign-off-ready)的参考流程可与GLOBALFOUNDRIES的签核验证模块相集成,且通过利用Talus® IC实现系统独特的Talus Flow Manager™和Talus Visual Volcano™提供独特的可视化功能,还使得双方客户能够快速轻松地先输入现有设计、然后以28纳米SLP工艺对其性能进行分析并评估。不同于其它IC实现环境,Talus Flow Manager是随着Talus Vortex一起加入的这款流程,从而去除了对额外工具的投资需求。这款参考流程通过与微捷码和第三方工具协作,可自动化整个GLOBALFOUNDRIES的签核方法,确保了双方客户在工具选择上具有完善的灵活性。

“风险最小化、性能最大化是28纳米节点IC实施公司的主要目标,”微捷码设计实施业务部总经理Premal Buch表示。“许多业界最高产无晶圆公司现已采用微捷码产品进行其28纳米IC的设计。采用这种全新参考流程和评估结果,客户现在对采用微捷码软件和GLOBALFOUNDRIES 工艺技术进行其下一代IC设计更有信心。”

“随着设计师们考虑将那些下一代、功能丰富的移动类消费类产品提供上市,GLOBALFOUNDRIES的28纳米SLP技术提供了一款具有真正的功耗和性能优势的差异化平台,” GLOBALFOUNDRIES公司设计基础设施副总裁Andy Brotman表示。“我们很高兴能与微捷码合作提供一款签核就绪参考流程,通过利用Talus IC实现系统让客户能够在当今竞争激烈的市场环境中充满自信地进行设计并最大程度降低风险。”

先了解再行动:Talus-Flow-Manager-Based Reference Flow
支持GLOBABLFOUNDRIES 28纳米SLP工艺的Talus-Flow-Manager-Based Reference Flow是一款基于Talus Design、Talus Vortex和Talus Power Pro以及最新的ARM Artisan® 28纳米LP物理IP的集成化netlist-to-GDSII参考流程。Talus Design和Talus Vortex提供了一款先进的IC实现解决方案,可在布线期间同时执行时序优化,而不是在布局布线前后依次进行优化,从而可以更好的性能和可预测性提供更快的整体设计收敛。Talus Power通过集成化优化引擎,实现了一整套全面的低功耗设计方法。

Talus Vortex内的Talus Flow Manager工具提供了一个即开即用netlist-to-GDSII设计流程,专为28纳米SLP工艺进行了调整,可提供最佳结果。Talus Flow Manager包括了一项经设计可帮助设计师以更快速度制定出更好决策的技术——Talus Visual Volcano。Talus Visual Volcano分析环境提供了一个集成化信息界面,使得工程师能够快速追踪许多的设计参数,包括运行时间、时序、功耗和面积;简化了对当前有效情景与报告情景对比的控制并可同时显示所有情景的结果,从而使得多模多角设计管理工作更为轻松; 通过将这类数据整合到HTML图表中,它还去除了对繁琐日志文件和文本报告的分析工作,帮助设计师节省了时间并改善了效率。电路模块设计者、芯片集成者或设计管理者现在都能以一种通用格式进行所有的交流并作为一个团队制定出更好的决策。

Talus Power Pro支持低功耗设计所需的所有功率优化技术, 包括多电压域,实现了性能、面积和功耗间最好权衡;时钟门控,实现了动态功耗降低。Talus Power Pro支持统一功率格式(UPF)和通用功率格式(CPF)标准规格。Talus Flow Manager轻松即可与微捷码微捷码的Tekton™、QCP™和Quartz™ DRC/LVS产品相集成

供货情况
支持GLOBALFOUNDRIES带有OR1200开放核心设计的28纳米SLP技术的Talus-Flow-Manager-Based Reference Flow应请求,现已由微捷码和GLOBALFOUNDRIES开始供货,免费提供给现有的Talus用户。ARM Artisan®物理IP已由ARM开始供货。
 

本站声明: 本文章由作者或相关机构授权发布,目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点,本站亦不保证或承诺内容真实性等。需要转载请联系该专栏作者,如若文章内容侵犯您的权益,请及时联系本站删除。
换一批
延伸阅读

LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: 驱动电源

在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。

关键字: 工业电机 驱动电源

LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...

关键字: 驱动电源 照明系统 散热

根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。

关键字: LED 设计 驱动电源

电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...

关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源

在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...

关键字: 发光二极管 驱动电源 LED

LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。

关键字: LED 驱动电源 功率因数校正

在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...

关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源

开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源

关键字: LED 驱动电源 开关电源

LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: LED 隧道灯 驱动电源
关闭