8 (905) 200-03-37 Владивосток
с 09:00 до 19:00

Методология проверки с низкой мощностью

Цена: 531руб.    (¥25.1)
Артикул: 16221133398

Вес товара: ~0.7 кг. Указан усредненный вес, который может отличаться от фактического. Не включен в цену, оплачивается при получении.

Этот товар на Таобао Описание товара
Продавец:当当网官方旗舰店
Рейтинг:
Всего отзывов:0
Положительных:0
Добавить в корзину
Другие товары этого продавца
¥63.41 340руб.
¥1322 790руб.
¥222.54 702руб.
¥26.07551руб.
> Проверка малой мощности является наиболее важной задачей при проектировании малой мощности. «Методология проверки малой мощности» под редакцией Джакилы помогает нам создать многоразовую среду проверки проектов с низким энергопотреблением, которая значительно улучшает лучший практический опыт, накопленный отраслевыми экспертами.Эта книга может помочь нам найти скрытые опасности в конструкциях с низким энергопотреблением и обнаружить эти проблемы на ранних стадиях цикла проектирования, а не ждать окончания производства пластин, что значительно сэкономит затраты на маски кремниевых пластин и время инженерной отладки.
Основная информация
Глава 1 Введение 1.1 Введение 1.2 Факторы, влияющие на управление питанием 1.2.1 Более пристальный взгляд на влияние источника питания 1.2.2 Давление рынка, направленное на снижение энергопотребления 1.2.3 Развитие технологий и снижение энергопотребления 1.2.4 Нормативные вопросы энергосбережения 1.3 Появление схем управления напряжением 1.3.1 КМОП и напряжение 1.3.2 Проектирование с несколькими напряжениями на практике 1.3.3 Изображение система управления с переменным напряжением 1.4 Проверка компонентов 1.4.1 Исторический обзор и прогноз 1.4.2 Логический анализ с учетом напряжения 1.5 Принятие и внедрение методологий 1.5.1 Различия в методологиях 1.5.2 Принятые методологии 1.5.3 Правила и рекомендации 1.6 Структура этой книги Глава 2 Основы управления питанием с разными напряжениями 2.1 Элементы конструкции 2.1.1 Сеть шин/линий электропередачи 2.1.2 Регулятор напряжения 2.1.3 Основная шина 2.1.4 Вспомогательная шина 2.1.5 VDD и Vss 2.1.6 Головной блок и контактный блок 2.1.7 Виртуальный VDD/Vss (напряжение источника/напряжение земли) 2.1.8 Блок фиксации 2.1.9 База 2.1.10 Остров 2.1.11 Колодец 2.1.12 Домены 2.1.13 Зоны, на которые всегда подается питание 2.1.14 Пересечения 2.1.15 Изменение во времени 2.1.16 Несколько состояний напряжения или состояний питания 2.1.17 Цепи защиты 2.1.18 Изоляция 2.1.19 Входная изоляция (стоянка) 2.1.20 Регулировка смещения уровней 2.1.21 Таблица состояний питания 2.1.22 Переход состояний 2.1.23 Последовательность состояний 2.1.24 PMU (блок управления питанием) 2.2 Многоуровневая конструкция с низким энергопотреблением 2.2.1 Выключение 2.2.2 Режим ожидания 2.2.3 Режим ожидания/блокировка питания 2.2.4 Удержание 2.2.5 Динамическое регулирование напряжения 2.2.6 Дискретное/непрерывное динамическое регулирование напряжения 2.2.7 Сравнение дискретного и непрерывного регулирования напряжения 2.3 Заключение Глава 3 Скрытые опасности управления питанием 3.1 Введение 3.2 Структурные ошибки 3.2.1 Ошибки изоляции и связанные с ней ошибки 3.2.2 Сдвиг уровня и связанные с ними ошибки 3.2.3 Другие структурные ошибки 3.3 Ошибки управления/последовательности 3.3.1 Ошибки управления изоляцией 3.3.2 Логическая путаница 3.4 Архитектурные ошибки 3.4.1 Ошибка управления питанием 3.4.2 Данные памяти в режиме ожидания повреждены 3.4.3 Моделирование внешних компонентов и программного обеспечения 3.5 Заключение Глава 4 Сохранение состояния 4.1 Введение 4.2 Несколько способов сохранения состояния 4.2.1 Аппаратный метод 4.2.2 Программный метод 4.3 Регистр сохранения состояния 4.3.1 Выборочное сохранение 4.3.2 Частичное сохранение состояния 4.4 Архитектурные проблемы сохранения и проверки 4.4.1 Сброс и инициализация 4.4.2 Проверка пространства состояний* 4.4.3 Взаимодействие функций сохранения и синхронизации 4.4.4 Рекомендации 4.5 Заключение Глава 5 Архитектура многовольтного испытательного стенда 5.1 Введение 5.2 Структура испытательного стенда 5.3 Компоненты, составляющие испытательный стенд 5.3.1 Загрузчик сегментов программного кода 5.3.2 ЦП 5.3.3 Имитационная модель 5.4 Рекомендации по кодированию 5.4.1 Обнаружение Значения X 5.4.2 Распространение 5.4.10 Защита именования модуля 5.4.11 Активация кода отключения 5.5 Моделирование библиотеки компонентов малой мощности 5.5.1 Блок управления питанием 5.5.2 Стандартный логический блок 5.5.3 Макрокомпонент, определяемый пользователем 5.6 Заключение Глава 6 Проверка нескольких напряжений 6.1 Предисловие 6.2 Статическая проверка 6.2.1 Статическая проверка RTL 6.2.2 Статическая проверка на уровне шлюза 6.3 Динамическая проверка 6.4 Иерархическое управление питанием Глава 7 Динамическая проверка 7.1 Введение 7.2 План проверки 7.2.1 Проверка ответа 7.2.2 Проверка внешнего управления 7.2.3 Состояние питания 7.2.4 Сохранение состояния 7.2.5 Динамическая регулировка частоты 7.3 Проверка «все включено» 7.4 Модель 7.5 Тест направленности 7.5.1 Тестирование сброса при включении питания 7.5.2 Тестирование аппаратного сброса 7.6 Программное обеспечение для управления питанием 7.7 Заключение Глава 8 Правила и рекомендации 8.1 Краткое изложение правил и рекомендаций Глава 2 Правила и рекомендации Глава 3 Управление питанием Глава 4 Сохранение состояния Глава 5 Архитектура и подготовка испытательной платформы для различных напряжений Глава 6 Проверка при различных напряжениях Глава 7 Динамическая проверка Приложение A Базовый класс VVMLP и пакет приложений A.1 Краткое описание структуры RALF A.1.1 Регистр A.1.2 Память A.1.3 Блок A.1.4 Система A.2 Спецификация библиотеки классов VMMLP A.2.1 VMM ENV A.2.2 Конструкция vmm lp A.2.3 Изменение vmm lp A.3 RAL Приложение B Статическая проверка B.1 Проверка изоляции B.2 Сдвигатель уровня (LS) B.3 Включенный переключатель уровня (ELS) B.4 Проверка последовательности островков B.5 Блок удержания B.6 Выключатель питания B.7 Блок с постоянным питанием Приложение C Об авторе C.1 Автор C.2 Указатель признательности Ссылки
......
«Методология проверки низкого энергопотребления», под редакцией Джакилы, анализирует и обобщает почти все ключевые вопросы в технологии проверки моделирования конструкции малой мощности с несколькими напряжениями, а также предлагает очень важные принципы и спецификации проверки конструкции. Содержимое включает в себя: основы управления питанием при разных напряжениях, скрытые опасности управления питанием, сохранение состояния, архитектуру испытательной платформы для разных напряжений, проверку при разных напряжениях, динамическую проверку, правила и рекомендации и т. д. «Методология проверки низкого энергопотребления» обязательна к прочтению всем, кто проектирует или готовится к проектированию системы на кристалле для приложений с низким энергопотреблением.
......
Г-н Шрикант Джадчерла был основателем и техническим директором (CTO) ArchPro. В 2007 году Synopsys приобрела компанию ArchPro Design Automation.В рамках контракта о приобретении г-н Сликен Якила перешел на работу в Synopsys.До основания ArchPro г-н Гакила работал проектировщиком микросхем и архитектурным проектировщиком в таких компаниях, как WSI, Intel, Jasmine и Synopsys.Он опытный конструктор маломощных систем и создатель многих энергосберегающих технологий и принципов.Господин Гакира получил награду Intel Achievement Award (Intel Achievement Award) за работу в области низкого энергопотребления и новаторских 12* технологий.Он также является уважаемым зеленым евангелистом и техническим консультантом широкого круга компаний, от солнечных батарей до развития недвижимости.В последнее время он активно продвигает новые концепции энергосберегающего проектирования в индустрии полупроводниковых систем по всему миру как с точки зрения энергоснабжения, так и с точки зрения энергопотребления.Г-н Газила получил степень бакалавра в области электротехники в ИИТ-Мадрас, Индия, и степень магистра в области компьютерных наук и техники в Калифорнийском университете в Санта-Барбаре.