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數(shù)字IC設(shè)計(jì)中的分段時(shí)鐘樹(shù)綜合

2023/12/01
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背景

為什么需要分段去做時(shí)鐘樹(shù)呢?因?yàn)樵谀承┣闆r下,按照傳統(tǒng)的方法讓每一個(gè)clock group單獨(dú)去balance,如果不做額外干預(yù),時(shí)鐘樹(shù)天然是做不平的。

如上圖所示,存在三種寄存器序列A、B(包括B1和B2)和C,這三種寄存器序列代表三種不同時(shí)鐘樹(shù)情景的寄存器。A是比較普遍的情況,就是時(shí)鐘樹(shù)信號(hào)通過(guò)時(shí)鐘樹(shù)單元從clock port送到寄存器的時(shí)鐘pin;C是某個(gè)Macro(硬核IP或特定子模塊)內(nèi)部的寄存器,正常情況下工具無(wú)法識(shí)別到該寄存器,也無(wú)法將寄存器C的時(shí)鐘和外部寄存器的時(shí)鐘做平;寄存器B1和B2的時(shí)鐘pin是圖中Macro通過(guò)clock feedthrough(也可以叫時(shí)鐘飛線)。

如果按默認(rèn)設(shè)置去做時(shí)鐘樹(shù)綜合,那么A和B的時(shí)鐘將會(huì)做balance;但是C的時(shí)鐘肯定做不平,因?yàn)閺腗acro的clock in pin到寄存器C的時(shí)鐘pin之間的delay不可控且沒(méi)被工具識(shí)別和考慮到。

所以為了將A、B和C的時(shí)鐘樹(shù)做平,必須采取分段長(zhǎng)時(shí)鐘樹(shù)的方法。采用兩步法,先做A和C的時(shí)鐘樹(shù),A和C的時(shí)鐘樹(shù)做好后,就可以根據(jù)已經(jīng)長(zhǎng)好的時(shí)鐘樹(shù)上Macro的clock out pin之前的時(shí)鐘樹(shù)總延遲情況去對(duì)寄存器B的時(shí)鐘樹(shù)做針對(duì)性調(diào)整,最終就能將A、B和C的時(shí)鐘樹(shù)做平。

做寄存器A和C的時(shí)鐘樹(shù)

案例中時(shí)鐘樹(shù)使用innovus實(shí)現(xiàn)。

先將Macro的clock out pin到寄存器B1和B2之間的時(shí)鐘樹(shù)net設(shè)置為don’t touch,讓做A和C的時(shí)鐘的時(shí)候不要?jiǎng)拥紹1和B2,使用的命令是set_dont_touch_network。具體命令是:

set_dont_touch_network [get_pins B1/CK]

set_dont_touch_network [get_pins B2/CK]

再將Macro的clock in pin設(shè)為時(shí)鐘stop pin,并將clock in pin到寄存器C的時(shí)鐘pin之間的延遲(假設(shè)該值為delay1)標(biāo)定到Macro的clock in pin上,這樣工具就能將寄存器A和C的時(shí)鐘做平。使用的命令是set_ccopt_property。具體命令是:

set_ccopt_property sink_type stop -pin macro/clk_in

set_ccopt_property insertion_delay -pin macro/clk_in $ delay1

然后開(kāi)始做寄存器A和寄存器C的時(shí)鐘樹(shù)。

做寄存器B的時(shí)鐘樹(shù)

首先給寄存器B1和B2創(chuàng)建單獨(dú)的skew group,因?yàn)檫@個(gè)時(shí)鐘不是全局時(shí)鐘樹(shù)都要去做,而是單獨(dú)去做寄存器B1和B2;也就是Macro的clock out pin到寄存器B1和B2的時(shí)鐘pin之間的這一部分,這部分的時(shí)鐘起點(diǎn)是Macro的clock out pin,所以就定義一個(gè)Macro的clock out pin為clock port的skew group,假設(shè)主時(shí)鐘域的skew group叫做main_clock,使用的命令是create_ccopt_clock_tree、create_ccopt_clock_tree_spec和create_ccopt_skew_group。具體命令是:

create_ccopt_clock_tree_spec

create_ccopt_clock_tree??-name from_macro_to_c -source macro/clk_out

create_ccopt_skew_group -name from_macro_to_c??-balance_skew_groups??main_clock

再將main_clock的時(shí)鐘port到Macro的clock out pin之間的delay(假設(shè)為delay2)以clock source latency的形式標(biāo)記到新創(chuàng)建的from_macro_to_c skew group的時(shí)鐘起點(diǎn)(即Macro的clock out pin)上,具體命令如下:

set_ccopt_property source_latency $delay2 -clock_tree from_macro_to_c

再告訴工具長(zhǎng)時(shí)鐘樹(shù)時(shí)將clock source latency考慮進(jìn)去,具體命令如下:

set_ccopt_property??include_source_latency -skew_group from_macro_to_c

然后開(kāi)始長(zhǎng)寄存器B1和B2的時(shí)鐘樹(shù)。

結(jié)果

最終三種寄存器之間的時(shí)鐘樹(shù)都做平了。

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器件型號(hào) 數(shù)量 器件廠商 器件描述 數(shù)據(jù)手冊(cè) ECAD模型 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) 參考價(jià)格 更多信息
640456-6 1 TE Connectivity 6 CONTACT(S), MALE, STRAIGHT TWO PART BOARD CONNECTOR, SOLDER, ROHS COMPLIANT
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43025-1000 1 Molex Board Connector, 10 Contact(s), 2 Row(s), Female, Straight, Crimp Terminal, Locking, Black Insulator, Receptacle,

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前華為海思工程師;與非網(wǎng)2022年度影響力創(chuàng)作者;IC技術(shù)圈成員。

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