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各種通信制式迅猛發(fā)展,高頻芯片的設(shè)計難度有多大

454398 ? 來源:alpha007 ? 作者:alpha007 ? 2022-12-01 17:25 ? 次閱讀
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集成電路自 1958 年問世以來至現(xiàn)在,其工藝節(jié)點已經(jīng)從 10 微米發(fā)展到 3 納米。其中,臺積電、三星等先進的半導(dǎo)體制造廠商已經(jīng)開始研發(fā) 2nm 工藝。集成電路又可分為數(shù)字集成電路、模擬集成電路和數(shù) / ?;旌霞呻娐?。因為設(shè)計流程,生產(chǎn)工藝的不同,數(shù)字集成電路和模擬集成電路呈現(xiàn)了兩種截然不同的發(fā)展情況。

這幾十年來,數(shù)字集成電路的集成化程度越來越高。以英特爾為例,自從 1975 年,其創(chuàng)始人戈登摩爾發(fā)表了摩爾定律以后的幾十年里,英特爾的研究人員一直以來都根據(jù)摩爾定律設(shè)定目標(biāo)和指標(biāo)。在摩爾定律的指導(dǎo)下,計算機集成電路芯片變得越來越小,運算速度卻越來越快。

摩爾定律

英特爾在 1971 年開發(fā)了第一個商用處理器 Intel 4004,片內(nèi)集成了 2300 個晶體管,采用五層設(shè)計、10 微米制程,能夠處理 4bit 的數(shù)據(jù),每秒運算 6 萬次。經(jīng)歷了幾十年的發(fā)展,如今的處理器已經(jīng)到達 10nm 制程工藝,最高可配置 48 顆核心,以英特爾在 2019 年最新發(fā)布的 i9-9980HK 為例,能夠處理 64bit 的數(shù)據(jù),CPU 主頻可高達 5GHz。

Intel 4004

數(shù)字集成電路的迅速發(fā)展推動了 EDA 工具的自動化發(fā)展歷史。EDA(Electronic Design Automation)工具從 20 世紀(jì) 60 年代出現(xiàn),一直到 20 世紀(jì) 80 年代,設(shè)計方法發(fā)生了很大的變化。

CAD(Computer-aided Design)是 20 世紀(jì) 70 年代的技術(shù),可以稱作是第一代 EDA 工具,其主要功能是交互圖形編輯,設(shè)計規(guī)則檢查,解決晶體管級版圖設(shè)計、PCB 布局布線、門級電路模擬和測試;

20 世紀(jì) 80 年代進入到 CAE(Computer-aided Engineering)階段,由于集成電路規(guī)模的逐步擴大和電子系統(tǒng)的日趨復(fù)雜,人們進一步開發(fā)設(shè)計軟件,將各個 CAD 工具集成為系統(tǒng),從而加強了電路功能設(shè)計和結(jié)構(gòu)設(shè)計功能。

20 世紀(jì) 90 年代以后微電子技術(shù)突飛猛進,一個芯片上可以集成幾百萬、幾千萬乃至上億個晶體管,這給 EDA 技術(shù)提出了更高的要求,也促進了 EDA 技術(shù)的大發(fā)展。各公司相繼開發(fā)出了大規(guī)模的 EDA 軟件系統(tǒng),這時就出現(xiàn)了以高級語言描述、系統(tǒng)級仿真綜合技術(shù)為特征的 EDA 技術(shù)。

隨著近年來智能手機、5G、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)的發(fā)展,模擬集成電路,尤其是射頻集成電路越來越被大家重視。但是,相比于數(shù)字集成電路的迅猛發(fā)展,模擬射頻集成電路的技術(shù)進步較為緩慢,其設(shè)計設(shè)計難度也非常高。

無線通信系統(tǒng)框架

這主要是因為高頻電路中存在大量的寄生效應(yīng)、串?dāng)_等因素。模擬集成電路從平面圖紙變成實際電路的過程中,需要嚴(yán)格依靠設(shè)計師的豐富經(jīng)驗。如何布局、如何消除元件之間的各種負面的影響,兼容不理想的元件,都需要依靠設(shè)計師手工來解決。造成此現(xiàn)象的重要原因之一,就是缺乏很好的 EDA 工具作為支撐。

那么,在沒有好的 EDA 工具支持的情況下,設(shè)計工程師是如何來解決這些問題呢?通常的做法是在設(shè)計時將設(shè)計余量留大,比如本來可以靠得很近的兩條走線拉得比較遠,這樣就能使芯片工作,但會增加芯片的面積;或者使用降頻的方式,比如本來在 2GHz 工作的芯片,降到 1GHz 看看是否工作,如果 1GHz 還是不工作,那再降到 500MHz 可能就工作了,但這樣芯片的實際工作頻率只有 500MHz,就會損失了芯片的性能。

總的來說,隨著各種通信制式的迅猛發(fā)展,無線設(shè)備工作頻率不斷提升,高頻芯片設(shè)計的難度也不斷增大。

現(xiàn)階段,一般的電路級仿真已經(jīng)無法準(zhǔn)確表述芯片內(nèi)部真實的場分布情況,為了得到準(zhǔn)確的仿真結(jié)果,使用全波三維電磁場算法對芯片進行仿真是一種非常有效的手段。但是,目前市面上存在的普通仿真軟件無法完成高復(fù)雜度版圖的仿真任務(wù)。常用的射頻仿真工具要求使用者必須具備堅實的電磁場理論基礎(chǔ),否則無法進行準(zhǔn)確的建模和設(shè)置正確的邊界條件,上述技術(shù)要求讓大部分電路設(shè)計師望而卻步。另外,在高頻時或者處理多層電路版圖時,常用的射頻仿真工具的計算復(fù)雜度很高,這導(dǎo)致運算速度非常慢。

在這方面,杭州法動科技有一款三維全波電磁仿真工具 UltraEM 具有很大的優(yōu)勢。2018 年 10 月,EETOP 在上海舉辦的“物聯(lián)網(wǎng)芯片及通信技術(shù)高峰論壇上”,法動科技曾就該軟件做過詳細的技術(shù)分享。據(jù)介紹,UltraEM 三維全波電磁仿真軟件,是用于仿真射頻芯片中的無源器件,它不僅使用了全波電磁場分析來保證計算精度,而且解決了全波分析致命的計算復(fù)雜度高的缺陷。

此外,UltraEM 結(jié)合另外一款系統(tǒng)級自動優(yōu)化工具 Circuit Compiler,可以極大地提高射頻芯片設(shè)計領(lǐng)域的自動化程度,增加流片成功率。

UltraEM:三維全波電磁仿真軟件,用于仿真射頻芯片中的無源器件。

Circuit Compiler: 用于系統(tǒng)級的電路自動優(yōu)化平臺,可以支持三種類型的器件模型輸入,分別是 S 參數(shù)模型、AI 模型、集總元件模型。由這些器件連接成的電路系統(tǒng),可以進行目標(biāo)優(yōu)化,并給出最終優(yōu)化完的電路。

審核編輯黃昊宇

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