太阳城集团

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用于在IC布局中连接电源开关的方法.pdf

摘要
申请专利号:

CN201510335206.4

申请日:

2015.06.16

公开号:

CN106257464A

公开日:

2016.12.28

当前法律状态:

实审

有效性:

审中

法律详情: 实质审查的生效IPC(主分类):G06F 17/50申请日:20150616|||公开
IPC分类号: G06F17/50 主分类号: G06F17/50
申请人: 新思科技有限公司
发明人: 杨钰; 刘军; 黄建峰; 李文武
地址: 美国加利福尼亚州
优先权:
专利代理机构: 北京品源专利代理有限公司 11332 代理人: 杨生平;钟锦舜
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法律状态
申请(专利)号:

CN201510335206.4

授权太阳城集团号:

|||

法律状态太阳城集团日:

太阳城集团2018.06.19|||2016.12.28

法律状态类型:

实质审查的生效|||公开

摘要

太阳城集团一种用于在集成电路布局中连接电源开关的方法包括:确定包括多个电源开关单元的电源区域,每个电源开关单元具有输入供电端、输出供电端、控制输入端和确认输出端。该方法也包括:选择开始的电源开关单元;将开始点的电源开关单元的确认输出端连接到第二电源开关单元的控制输入端;并且继续连接直到正好连接一次所有电源开关为止。

权利要求书

1.一种用于在集成电路(IC)布局中连接电源开关的计算机实现方法,所
述计算机实现方法包括:
确定包括多个电源开关单元的电源区域,每个电源开关单元具有输入供电
端、输出供电端、控制输入端和确认输出端;
选择开始的电源开关单元;
将开始点的电源开关单元的确认输出端连接到第二电源开关单元的控制输
入端;并且
继续连接直到所有电源开关被正好连接一次为止。
2.根据权利要求1所述的计算机实现方法,其中,将开始点的电源开关单
元的输入供电端连接到电源,并且将开始点的电源开关单元的确认输出端连接
到第二电源开关单元的控制输入端。
3.根据权利要求1所述的计算机实现方法,其中,开始点的电源开关单元
的控制输入端被配置为接收控制信号,并且结束点的电源开关单元的确认输出
端被配置为输出确认信号。
4.根据权利要求1所述的计算机实现方法,其中,电源开关单元以菊花链
配置、鱼骨配置、E形配置或者其各项组合的配置来连接。
5.根据权利要求4所述的计算机实现方法,其中,E形配置包括多个确认
信号链,其中,最长确认信号链中包括的电源开关单元的数量为任何其它确认
信号链中的电源开关单元的数量的至少N倍,N≥1.5。
6.根据权利要求4所述的计算机实现方法,其中,E形配置为用户配置的。
7.根据权利要求4所述的计算机实现方法,其中,鱼骨配置包括:包括电
源开关单元的主菊花链的主骨和在主骨的相对侧布置的侧骨,每个侧骨连接到
主骨。
8.根据权利要求7所述的计算机实现方法,其中,还包括:
确定阻挡区域是否存在于一个或者多个侧骨中;
在阻挡区域存在于一个或者多个侧骨中的情况下:
断开在阻挡区域上具有连接的电源开关单元;
使用最小生成树方法来重新连接被断开的电源开关单元。
9.根据权利要求8所述的计算机实现方法,其中,阻挡区域由宏占用。
10.一种存储了指令的非暂时计算机可存取的存储介质,当在计算机上执
行时,所述指令:
接收与IC布局相关联的数据;
确定IC布局中的包括多个电源开关单元的电源区域,每个电源开关单元具
有输入供电端、输出供电端、控制输入端和确认输出端;
选择开始的电源开关单元;
将开始点的电源开关单元的确认输出端连接到第二电源开关单元的控制输
入端;并且
继续连接,直到电源区域中的所有电源开关被正好连接一次为止。
11.根据权利要求10所述的非暂时计算机可存取的存储介质,其中,电源
开关单元以菊花链配置、鱼骨配置、E形配置或者其各项组合的配置来连接。
12.根据权利要求11所述的非暂时计算机可存取的存储介质,其中,鱼骨
配置包括:包括电源开关单元的主菊花链的主骨和在主骨的相对侧布置的侧骨,
每个侧骨连接到主骨。
13.根据权利要求12所述的非暂时计算机可存取的存储介质,其中,当执
行时,指令:
确定阻挡区域是否存在于一个或者多个侧骨中;
在确定了阻挡区域存在于一个或者多个侧骨中的情况下:
断开在阻挡区域上具有连接的电源开关单元;
使用最小生成树方法来重新连接被断开的电源开关单元。
14.一种IC布局中的电源区域,所述电源区域包括:
包括多个电源开关单元的电源开关阵列,每个电源开关单元具有输入供电
端、输出供电端、控制输入端和确认输出端;
其中,电源区域中的电源开关被正好连接一次。
15.根据权利要求14所述的电源区域,其中,电源开关单元以菊花链配置、
鱼骨配置、E形配置或者其各项组合的配置来连接。

说明书

用于在IC布局中连接电源开关的方法

技术领域

本发明涉及用于连接集成电路设计中的电源开关的技术,并且更具体地涉
及正好连接一次电源开关。

背景技术

在低功率IC设计中,电源开关或者电源开关单元(缩写为“PSW”)广泛
用于控制电源域中的电路元件的电源。基于操作模式,可以打开或者关闭电源
域中的电路元件。这可以节能并且减少能量消耗,并且对于移动应用而言,延
长了电池每次充电的使用太阳城集团。

发明内容

本发明的实施例涉及集成电路中的电源开关单元的布线(连接),并且更具
体涉及用于在不具有宏,具有一个宏或者多个宏的电源区域或者电压区域中连
接电源开关单元的方法。本发明的实施例提供用于在集成电路布局中连接电源
开关的方法,所述方法包括:确定包括多个电源开关单元的电源区域,每个电
源开关单元具有输入供电端、输出供电端、控制输入端和确认输出端。所述方
法还包括:选择开始的电源开关单元;将开始点电源开关单元的确认输出端连
接到第二电源开关单元的控制输入端;并且继续连接直到所有电源开关被正好
连接一次为止。在一个实施例中,开始点的电源开关单元的输入供电端连接到
电源,并且开始点的电源开关单元的确认输出端连接到第二电源开关单元的控
制输入端。

在一个实施例中,开始点的电源开关单元的控制输入端被配置为接收控制
信号,并且结束点的电源开关单元的确认输出端被配置为输出确认信号。

在一个实施例中,电源开关单元以菊花链配置、鱼骨配置、E形配置或者各
项组合的配置来连接。在一个实施例中,E形配置包括多个确认信号链,其中,
最长确认信号链的电源开关单元的数量为任何其它确认信号链的电源开关单元
的数量的至少N倍,N≥1.5。在一个实施例中,E形配置为用户配置的。

在一个实施例中,鱼骨配置包括:具有电源开关单元的主菊花链的主骨和
在主骨的相对侧布置的侧骨,每个侧骨连接到主骨。

在一个实施例中,所述方法还包括:确定阻挡区域是否存在于一个或者多
个侧骨中;在阻挡区域存在于一个或者多个侧骨的情况下,断开在阻挡区域上
具有连接的电源开关单元,并且使用最小生成树(mimimum spanning tree)方法
来重新连接断开的电源开关单元。

在一个实施例中,阻挡区域可以由一个或者多个宏占用。

本发明的实施例也提供存储了指令的非暂时计算机可存取的存储介质,当
在计算机上执行时,所述指令:接收与IC布局相关联的数据;确定IC布局中
的包括多个电源开关单元的电源区域,每个电源开关单元具有输入供电端、输
出供电端、控制输入端和确认输出端;选择开始的电源开关单元;将开始点的
电源开关单元的确认输出端连接到第二电源开关单元的控制输入端;并且继续
连接,直到电源区域中的所有电源开关被正好连接一次为止。

下面的描述连同附图将提供所要求发明的性质和优势的更好理解。

附图说明

图1是可以用在本发明的实施例中的示例性电源开关单元;

图2是根据本发明的实施例的具有宏的电源区域中分布的电源开关单元的
简化平面图;

图3A是根据本发明的实施例的电源开关的菊花链方式连接的简化平面图;

图3B是根据本发明的实施例的电源开关的E形方式连接的简化平面图;

图3C是根据本发明的实施例的电源开关的延迟E形方式连接的简化平面
图;

图4是根据本发明的实施例的包含一个或者多个宏的电源域中的示例性的
电源开关连接的简化平面图;

图5A是根据本发明的实施例的电源开关的示例性连接配置的简化平面图;

图5B是包含宏的电源域中的示例性电源开关连接问题的简化平面图;

图6A是根据本发明的实施例的没有阻挡的电源开关连接的示例性方案的
简化平面图;

图6B是根据本发明的实施例的没有阻挡的电源开关连接的另一个示例性方
案的简化平面图;

图7A是根据本发明的实施例的沿着具有阻挡的电源开关单元阵列的边界
找到最长链的示例性方案的简化平面图;

图7B是根据本发明的实施例的具有阻挡的电源开关连接的示例性方案的简
化平面图;

图7C是根据本发明的实施例的具有阻挡的电源开关连接的另一个示例性方
案的简化平面图;

图8A、图8B和图8C是根据本发明的实施例的分成第一部分和第二部分的
电源开关阵列中的电源开关的示例性连接;

图9是根据本发明的实施例的电源开关连接方法的示例性平面图;

图10是根据本发明的实施例的不具有阻挡的延迟E形连接的示例;

图11A至图11E是根据本发明的实施例的具有其中嵌入宏的电源开关阵列
的示例性平面图;

图12是用于执行本发明的软件的EDA系统的简化框图。

图13描绘了可以使用本发明的实施例的集成电路的设计和制造中的简化示
例性步骤。

具体实施方式

本发明的某些实施例涉及时序临界确认电源开关(PSW)连接方式,并且
本发明的其它实施例涉及非时序临界确认链PSW连接方式。对本公开访问的本
领域的技术人员将识别也可以在所要求发明的范围内设计其它方式。

图1提供了可以用在本发明的实施例中的示例性电源开关单元。如图1所
示,示例性电源开关单元可以具有四个端子I,O,C和A。“I”表示连接到输入供
电网的输入供电端子,“O”表示连接到输出供电网的输出供电端子,“C”表示
连接到控制信号的控制输入端子,并且“A”表示连接到确认信号的确认输出端
子。电源开关单元通过控制信号打开和关闭。在本发明的一些实施例中,输入
供电网可以连接到全局电压或者电源,并且输出供电网连接到另一个PSW单元
的输入供电端子I。确认信号以一定延迟跟着控制信号,以指示电源开关单元的
打开和关闭状态。当打开时,电源开关单元向输出供电网提供输入供电网。当
关闭电源开关单元时,不向输出供电网提供输入供电网。

电源开关单元可以以各种方式来布置。例如,电源开关单元通常均匀分布
在IC布局中的电源域中。图2是IC设计的电压区域(或者电源区域)20的平
面图。为了说明的目的,电压区域20仅仅是示例性的,以表示电压区域可以为
任何配置并且不限于矩形。参照图2,电压区域(可替换地称为电源域20)包
括多个电源开关单元210a,210b,210c,210d,210e,……,(可替换地且共同
地称为电源开关或者PSW 210)和宏或者电路块230。虽然示出了一个宏230,要
理解,电压区域20可以具有多个宏230,多个宏230可以散布于电源开关中。
在放置电源开关单元之后,需要连接电源开关控制信号和确认信号,使得控制
信号可以传播到所有电源开关单元。而且,在一些实施例中,需要的是一个确
认(输出)信号被指定为指示信号。指示信号的断言状态或者撤销状态保证了
正确地打开或者关闭电源域中的所有PSW单元,并且因此随后的操作可以开始。
在其他情形中,然后,不存在这种需要。其中需要确认信号的情况被定义为“时
序临界确认链”,并且其中不需要确认信号的情况被定义为“非时序临界确认
链”。该时序要求或者该时序要求的缺少影响控制信号和确认信号的连接方式。

A.时序临界确认链PSW连接方式

根据本发明,三个PSW连接方式或者配置被设置以连接控制信号和确认信
号,使得指定的输出确认信号可以自信地指示正确地打开或者关闭了电源域中
的所有电源开关。

在一个实施例中,可以使用菊花链方式(配置),输入控制信号为任意位置,
并且输出确认信号路由回到靠近输入控制信号的位置。图3A是示出以菊花链方
式即串联连接的PSW的简化示意图,其中,第一PSW 310a的控制输入端连接
到控制信号Ctrl并且最后PSW 310n的确认输出端连接到确认信号ACK。如图
3A所示,菊花链方式连接具有放置在彼此附近(即电源域的相同侧)的任意控
制信号Ctrl和确认信号ACK。

在另一个实施例中,可以使用E形配置,该E形配置具有多个确认信号链
和路由回到靠近控制信号的位置的最长确认信号链。在该实施例中,最长确认
链可以保持为比电源开关阵列中的任何其它确认链长n倍(n>=1.5),其中,n
为大于或者等于1.5的十进制数,即n=1.5,1.6,1.7,2.0,2.5,5.0等。图3B是示
出以n=2的E形方式连接的PSW的简化示意图。如图3B所示,最长确认链321
(由粗实线表示)为粗虚线322指示的确认链的两倍长,即最长链321的PSW
为链322的两倍多。

在又一个实施例中,可以使用延迟的E形配置。在延迟的E形配置的PWS
连接中,前几个开关331到337连接在菊花链配置中,并且剩余的PSW单元连
接在E形方式连接中,如图3C所示。

在一些实施例中,具有可以使用上述时序临界确认PSW连接方式来连接的
多个PSW的PSW阵列可以包括一个或者多个宏或者电路块。

在实际IC设计中,较大块例如宏单元通常分布在电源开关单元阵列中。图
4是根据本发明的实施例的包含一个或者多个宏的电源域中的示例性电源开关
连接的简化平面图。如图4所示,宏410,420,430和440嵌入在阻挡PSW之
间的连接的电源域40。换言之,电源开关单元之间的连接不能在块或者宏
410,420,430和440上的路由。本发明的实施例提供新方法,以在没有在块(宏)
上运行连接的情况下连接E形配置中的电源开关。下面详细描述本发明。

B.非时序临界确认链PSW连接方式(配置)

本发明的实施例提供具有最小生成树的鱼骨连接方式(配置),以当不需要
生成临界确认信号来告知是否全部电源开关被关闭或打开时连接用于电源开关
的控制信号和确认信号。

图5A是根据本发明的实施例的电源开关的示例性连接的简化平面图。参照
图5A,提供鱼骨PSW连接50。中心水平电源开关形成中央干线510(主干)
而剩余电源开关附接到最近干线,以形成分支511到515(侧骨)。

在实际IC设计中,电源开关阵列通常与宏混合。图5A中示出的示例性鱼
骨连接可能不工作。图5B示出阻挡情形的示例。如图5B所示,分支(侧骨)
513,514和515由宏560阻挡。

本发明的一些实施例通过使用基于最小生成树的绕路算法为上述问题提供
了方案。该算法可以识别宏上的连接,移除它们,搜索任何邻近的候选者,并
且根据特定规则来选择一个来连接。

所提供的方案基于绕路算法并且可以处理任何数量的块和任何直线形状的
块。该方案可以由计算机自动执行且不需要任何用户(手动的和/或可视的)介
入。使用绕路算法,可以避免任何电源开关单元对之间的长连接。这可以减少
DRC妨碍以及保存用于随后路由阶段的路由资源。

算法

A.没有阻挡算法情况下的E形连接

对于没有阻挡的E形连接而言,在没有阻挡的E形连接的算法为简单的:
(1)首先,通过串联第二列、最后两行和第一列中的电源开关来找到最长链(参
照图6A中的粗线610)。(2)如果剩余的电源开关单元存在,从最长链中的每
个电源开关连接右边的剩余电源开关单元(图6A中的虚线611,612,613)。根据
某些实施例,E形连接可以以基于方向的模式以两种方式即以水平方向或者以垂
直方向来形成。E形配置的方向为用户可配置的。

B.具有阻挡算法情况下的E形连接

根据本发明,具有阻挡的E形连接的算法可以分成两部分:

第一部分:沿着电源开关单元阵列的边界找到最长链。从控制信号输入开
始并且在电源开关边界的旁边穿过。注意:有时该搜索顺序将处于死路(例如
图7A中的PSW 751,752,753),在该情况下,已经找到的电源开关单元将回追踪,
直到找到可以穿过的下一个可用电源开关单元(图7A中的PSW 750,754)为止。
当找到连接了确认信号ACK的电源开关单元75X时完成第一部分。

第二部分:在完成第一部分之后,识别出了最长电源开关链(路径),将穿
过从控制输入到确认输出的最长链,以在水平方向或者垂直方向连接未连接的
电源开关,其是用户可配置的。

图7B是根据本发明的实施例的其中PSW以垂直E形配置连接的具有阻挡
的电源开关连接的示例性方案的简化平面图。

图7C是根据本发明的实施例的其中PSW以水平E形配置连接的具有阻挡
的电源开关连接的另一个示例性方案的简化平面图。

C.具有任意控制或者确认信号的菊花链

在下面的描述中,连接控制信号的电源开关单元表示为S,连接确认单元的
电源开关单元表示为T。该种电源开关连接已经被称为可以在
http://www.hindawi.com/journals/jam/2012/475087/中找到的“Hamiltonian Paths in
Some Classes of Grid Graphs”。

根据本发明的实施例,用于在IC中连接电源开关的方法包括分而治之的方
法。例如,如果矩形电源开关阵列的矩形网格图的边缘小于等于3,则预先计算
出的模板用于实现连接。否则,剥离操作或者拆分操作将反复地用于减少问题
规模。剥离操作可以以下面方式中的任一种来执行:

剥离操作A:将整个电源开关阵列分成两个部分,其中,S和T位于相同部
分中。针对另一部分,容易导出汉密顿循环,一旦可以解决两边,可以容易组
合两部分,以生成从S到T的汉密顿路径。图8A是沿着分离(分裂)线83分
裂的、分成第一部分81和第二部分82的示例性电源开关阵列。控制信号S和
确认信号T位于相同部分81。在第一部分81中形成了菊花链。菊花链的输入为
S且菊花链的输出为T。汉密顿循环在第二部分82中执行。然后,第一部分81
中的、沿着分离线83的电源开关被选为输出开关单元(例如开关单元811a),
并且沿着分离线83的相邻的电源开关单元811b被选为输入单元。同理,靠近
输出单元811a的沿着分离线83的第二部分82中的电源开关单元被选为输入单
元(例如输入单元821a),并且靠近输入单元811a的沿着分离线83的第二部分
82中的电源开关单元被选为输出单元821b。断开第一部分81中的两个相邻单
元811a,811b之间的连接。同理,断开第二部分82中的两个相邻单元821a,821b
之间的连接。然后即通过连接输出单元811a到输入单元821a且连接输出单元
821a到输入单元821b来组合两个部分81,82,以形成汉密顿路径,如图8B所示。

剥离操作B:将整个电源开关阵列分成两个部分,其中,S和T不位于相同
部分中。图8C是沿着分裂线87分裂的、分成第一部分85和第二部分86的示
例性电源开关阵列。将沿着分裂线87选择具有输出开关单元851和输入开关单
元861的候选电源开关对。输出开关单元851位于S存在的部分中,并且输入
开关单元861位于T存在的部分中。获得针对每个部分的菊花链路径,并且然
后连接在一起,如图8C所示。

D.具有一个阻挡的具有任意控制信号或者确认信号的菊花链

针对具有一个阻挡的菊花链而言,电源开关矩阵在阻挡附近被分割成多个
部分,并且选择用于每个分割出的部分的输入电源开关或者输出电源开关,然
后如部分C中所述那样,使用不具有阻挡算法的菊花链,以连接电源开关。图9
是根据本发明的实施例的电源开关连接方法的示例性平面图。如图9所示,电
源开关阵列90具有在电源开关阵列内布置的宏91。电源开关阵列90被分成在
宏91附近布置的块92,93,94,95和96。控制信号S和确认信号T在每个块中被
识别。在每个块中形成菊花链,并且在两个相邻块之间确定候选对S和T。导致
的电源开关连接的汉密顿路径如图9所示。

E.具有阻挡算法或者不具有阻挡算法的延迟E形连接

针对延迟的E形连接而言,首先,菊花链方式用于连接前几个电源开关(假
设不存在阻挡),则E形连接与阻挡算法一起使用,以获得剩余的连接。图10
是根据本发明的不具有阻挡的延迟的E形连接的示例。

F.基于最小生成树的绕路算法

根据本发明的一些实施例,自动基于最小生成树的绕路算法可以包括以下
三个步骤:

(1)首先使用传统方法来连接电源开关:确定中心主干,连接剩余的电源
开关到中心主干。请注意,如果在两个连接的电源开关单元之间放置较大宏,
则该步骤将引入长连接。

(2)接下来,计算任何连接的电源开关对之间的连接距离。如果一个连接
距离大于正常距离,则可以检测出异常值。然后由于这些长连接表示宏单元上
的连接,所以断开这些长连接。然后将整个电源开关单元分成几个脱节组。基
于这些脱节组来构建图形,其中,每个节点表示一个组,并且每个边缘表示每
对组之间的候选绕路连接。给每个边缘分配针对该图的适当权重。

(3):在该图上执行最小生成树算法,并且根据计算出的最小生成树来确
定最后连接。

示例

示例1:图11A是其中嵌入宏的电源开关阵列的示例性平面图。在步骤(1)
中,确定中心主干(主骨)1210,并且分支(侧骨)1211,1212,1213,1214,1215
连接到中心主干1210。

在步骤(2)中:检测且断开每对连接的电源开关之间的长连接。整个电源
开关单元分成在宏附近布置的三组:G1,G2和G3。然后形成每对组之间的任何
候选连接。例如,在组G1和G2之间形成连接11a,11b,在组G2和G3之间形
成连接11c,11c,并且在组G1和G3之间形成连接11e,11f,如图11B所示。

在步骤(3)中,针对步骤2中的图运行最小生成树,并且得到最后连接,
其中,连接11a将组G1连接到G2,并且连接11c将组G2连接到G3,如图11C
所示。

示例2:图11D是其中嵌入宏单元11D的电源开关阵列的示例平面图。在
步骤(1)和(2)中,整个电源开关单元被分成在宏单元11D附近布置的4个
组G1到G4,并且在组G1至G4之间建立每个候选连接。候选连接在图11D中
示出为111a,111b,111c和111d。

在步骤(3):使用最小生成树来应用在步骤1和步骤2之后生成的图。作
为结果的电源开关连接在图11E中示出。

图12是根据本发明的一个实施例的可以被编程以执行用于布线IC的代码
的计算设备1200的简化框图。如示出,计算设备1200包括:具有一个或者多
个处理单元的处理器、系统存储器、静态存储单元(硬件驱动)、显示单元(LCD)、
输入装置(键盘、鼠标、光盘或者磁带读出器等)。计算设备1200也包括网络
接口单元,该网络接口单元被配置为通过局域网、广域网或者无线网络将计算
设备与其它设备连接。在实施例中,显示单元具有用于显示IC布局的电源域或
者电压域的一个或者多个窗口。本发明的实施例提供用于在IC布局中连接电源
开关的方法。

本发明的实施例提供了多种优势:可以包括:基于各种连接配置例如菊花
链、鱼骨、E形来自动连接(路由)电源域中的电源开关。用户可以通过输入装
置以水平方向或者垂直方向配置E形连接。根据本发明的实施例,EDA工具完
成了可以不具有宏,具有一个宏或者多个宏的电源域中的电源开关的连接。

图12中示出的计算设备执行的功能和算法可以包括:确定包括多个电源开
关单元的电源区域,每个电源开关单元具有输入供电端、输出供电端、控制输
入端和确认输出端,选择开始的电源开关单元,将开始点的电源开关单元的确
认输出端连接到第二电源开关单元的控制输入端,并且继续连接直到正好连接
一次所有电源开关为止。

图13描绘了可以使用本发明的实施例的集成电路的设计和制造中的简化示
例性步骤。该过程开始于产品概念1300,其使用电子设计自动化(EDA)软件
1310来实现。芯片1370可以通过执行制造1350和封装和装配1360步骤而从最
后的设计来生产。仅出于说明目的,下面描述了使用EDA软件1310的示例性
设计流程。例如,实际集成电路设计可以需要设计者以不同于下面描述的序列
的不同序列执行设计流程步骤。

在系统设计1312中,设计者描述待实现的功能。设计者也可以执行假设分
析计划,以改善功能且检查成本。进一步地,软件-硬件架构分区出现在该步骤。
在设计和功能验证1314中,为了功能精确度,可以创建和检查硬件描述语言
(HDL)设计。

在综合设计1316中,HDL代码可以转化成网表,可以针对目标技术而优化
该网表。进一步地,可以设计和实现测试,以检查完成的芯片。在网表验证1318
中,可以依照时序约束且符合HDL代码来检查网表。在设计规划1320中,可
以针对时序和顶层路由来构建和分析用于芯片的整个平面图。接下来,在物理
实现1322中,可以执行布置和路由。

在分析与提取1324中,可以以晶体管水平来验证电路功能。在物理验证1326
中,可以检查设计,以校正任何功能的、制造的、电子的或者光刻的问题。在
分辨率增强1328中,可以在布局上执行几何操作,以改善设计的制造性。最后,
在掩膜数据准备1330中,可以为了掩膜的生产而下线1340设计,以产生完成
的芯片。本发明的实施例可以例如用在设计规划1320和/或物理实现1322的步
骤。

本发明的各个实施例可以以软件或者硬件或者二者的组合的逻辑形式来实
现。逻辑可以作为适合于指导计算机系统的处理器执行本发明的实施例中公开
的步骤集合的指令集合而存储在计算机可读或者机器可读的存储介质中。逻辑
可以形成计算机程序产品的一部分,该部分适合于指导太阳城集团处理装置执行本发
明的实施例中公开的步骤集合。基于本文中提供的公开内容和教义,本领域的
技术人员将明白其它方式和/或方法来实现本发明。

因此,说明书和附图被认为是说明性的而不是限制性的。然后,显然地,
可以在不脱离本发明的广泛精神和防伪如权利要求书中给出的范围的情况下对
其作出各种修改和变化。此外,本发明的技术和系统适合于与用于设计、测试
和/或制造集成电路或者其他电子装置的各种EDA工具和方法一起使用。因此,
本发明的范围不应当参照上面描述来确定而是应当参考所附权利要求连同它们
的全部范围或者等同物来确定。

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用于 IC 布局 连接 电源开关 方法
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