Известия ТРТУ
Специальный выпуск
♦ схема усилителя считывания предусматривает подключение разрядных шин RB0, RB1 к затворам р-канадьных МДП-транзисторов, что при используемых устройствах подзаряда разрядных шин позволяет повысить чувствительность и быстродействие, уменьшить сквозные токи и потребляемую мощность;
♦ предусмотрены отдельные сигналы чтения (RD) и записи (WR), что позволило уменьшить площадь и повысить быстродействие устройств
;
♦ временные диаграммы СОЗУ в режиме чтения предусматривают формирование коротких импульсов сигнала RD, используя которые устройство управления формирует управляющие импульсы усилителей считывания соответствующей длительности, что позволяет повысить быстродействие СОЗУ.
Результаты моделирования фрагмента СОЗУ с использованием подсистемы TSPICE САПР TANNER Pro показали, что разработанные библиотека КМОП, -ся для полностью автоматического проектирования блоков СОЗУ, характеризующихся высокой плотностью размещения элементов на кристалле и тактовыми частотами более (200-250) МГ ц для проектных норм 0,7 мкм.
Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования РФ (проект 208.02.02.021) в рамках программы «Научные исследования высшей школы по приоритетным направлениям науки и техники», подпрограмма «Элещюника».
УДК 621.3.049.77.001.66
В.Г. Ивченко
VITAL-СОВМЕСТИМАЯ библиотека элементов для заказных
СБИС
Реализация сквозного маршрута проектирования заказных СБИС в ряде случаев сопряжена с затруднениями при моделировании структурного VHDL-представления проекта на уровне библиотечных элементов, учитывающего временные задержки (так называемое Back-annotate моделирование). Как правило, это связано с тем, что поставщики библиотек не всегда включают в состав поставляемого информационного обеспечения VHDL-описания элементов, выполненные в соответствии со спецификацией VITAL (VHDL initiative towards ASIC libraries -стандарт P1076.4) [1].
Исследованный маршрут проектирования заказных СБИС в САПР FPGA Advantage [2-4] дополнен рядом операций, направленных на создание VHDL-
описаний базового набора библиотечных элементов нулевого уровня и расширение
VITAL. -
сти системы Leonardo Spectrum отображения в заданном формате описаний эле, . форматов - это VHDL-описание поведенческого уровня.
Полученные таким образом данные использованы для разработки VITAL. Back-annotate
моделирования, основанного на применении временной информации, импорти-
Секция конструирования электронной аппаратуры
руемой из SDF-файлов. Этим достигнута возможность в полной мере учитывать временные задержки как в вентилях, так и в линиях связи.
С использованием разработанной методики было выполнено три проекта базовых ядер для реконфигурируемых систем анализа и обработки изображений в реальном масштабе времени.
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
1. Standard. VITAL ASIC Modeling Specification. Draft, IEEE 1076.4/D1. April 2000. Copyright © 2000 by the Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc. 345 East 47 Street. New York, NY 10017, USA.
2. Renoir 2000 LPM Quick Reference Guide. Copyright © Mentor Graphics Corporation 19992000. 8005 S.W. Boeckman Road, Wilsonville, Oregon 97070-7777.
3. LeonardoSpectrum. Synthesis and Technology Manual. Copyright © 2000 Exemplar Logic, Inc. 880 Ridder Park Drive, San Jose, CA 95131.
4. ModelSim ® SE/EE User’s Manual. Copyright © 1990 -2000, Model Technology Incorporated. 10450 SW Nimbus Avenue / Bldg. R-B Portland OR 97223-4347 USA.