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[導(dǎo)讀]集成電路設(shè)計(jì)(Integrated circuit design, IC design),亦可稱(chēng)之為超大規(guī)模集成電路設(shè)計(jì)(VLSI design),是指以集成電路、超大規(guī)模集成電路為目標(biāo)的設(shè)計(jì)流程。集成電路設(shè)計(jì)涉及對(duì)電子器件(例如晶體管、電阻器、電容器等)、器件間互連線模型的建立。所有的器件和互連線都需安置在一塊半導(dǎo)體襯底材料之上,這些組件通過(guò)半導(dǎo)體器件制造工藝(例如光刻等)安置在單一的硅襯底上,從而形成電路。

集成電路設(shè)計(jì)(Integrated circuit design, IC design),亦可稱(chēng)之為超大規(guī)模集成電路設(shè)計(jì)(VLSI design),是指以集成電路、超大規(guī)模集成電路為目標(biāo)的設(shè)計(jì)流程。集成電路設(shè)計(jì)涉及對(duì)電子器件(例如晶體管、電阻器、電容器等)、器件間互連線模型的建立。所有的器件和互連線都需安置在一塊半導(dǎo)體襯底材料之上,這些組件通過(guò)半導(dǎo)體器件制造工藝(例如光刻等)安置在單一的硅襯底上,從而形成電路。

集成電路設(shè)計(jì)最常使用的襯底材料是硅。設(shè)計(jì)人員會(huì)使用技術(shù)手段將硅襯底上各個(gè)器件之間相互電隔離,以控制整個(gè)芯片上各個(gè)器件之間的導(dǎo)電性能。PN結(jié)、金屬氧化物半導(dǎo)體場(chǎng)效應(yīng)管等組成了集成電路器件的基礎(chǔ)結(jié)構(gòu),而由后者構(gòu)成的互補(bǔ)式金屬氧化物半導(dǎo)體則憑借其低靜態(tài)功耗、高集成度的優(yōu)點(diǎn)成為數(shù)字集成電路中邏輯門(mén)的基礎(chǔ)構(gòu)造 [1] 。設(shè)計(jì)人員需要考慮晶體管、互連線的能量耗散,這一點(diǎn)與以往由分立電子器件開(kāi)始構(gòu)建電路不同,這是因?yàn)榧呻娐返乃衅骷技稍谝粔K硅片上。金屬互連線的電遷移以及靜電放電對(duì)于微芯片上的器件通常有害,因此也是集成電路設(shè)計(jì)需要關(guān)注的課題。隨著集成電路的規(guī)模不斷增大,其集成度已經(jīng)達(dá)到深亞微米級(jí)(特征尺寸在130納米以下),單個(gè)芯片集成的晶體管已經(jīng)接近十億個(gè)。由于其極為復(fù)雜,集成電路設(shè)計(jì)相較簡(jiǎn)單電路設(shè)計(jì)常常需要計(jì)算機(jī)輔助的設(shè)計(jì)方法學(xué)和技術(shù)手段。集成電路設(shè)計(jì)的研究范圍涵蓋了數(shù)字集成電路中數(shù)字邏輯的優(yōu)化、網(wǎng)表實(shí)現(xiàn),寄存器傳輸級(jí)硬件描述語(yǔ)言代碼的書(shū)寫(xiě),邏輯功能的驗(yàn)證、仿真和時(shí)序分析,電路在硬件中連線的分布,模擬集成電路中運(yùn)算放大器、電子濾波器等器件在芯片中的安置和混合信號(hào)的處理。相關(guān)的研究還包括硬件設(shè)計(jì)的電子設(shè)計(jì)自動(dòng)化(EDA)、計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)(CAD)方法學(xué)等,是電機(jī)工程學(xué)和計(jì)算機(jī)工程的一個(gè)子集。對(duì)于數(shù)字集成電路來(lái)說(shuō),設(shè)計(jì)人員更多的是站在高級(jí)抽象層面,即寄存器傳輸級(jí)甚至更高的系統(tǒng)級(jí)(有人也稱(chēng)之為行為級(jí)),使用硬件描述語(yǔ)言或高級(jí)建模語(yǔ)言來(lái)描述電路的邏輯、時(shí)序功能,而邏輯綜合可以自動(dòng)將寄存器傳輸級(jí)的硬件描述語(yǔ)言轉(zhuǎn)換為邏輯門(mén)級(jí)的網(wǎng)表。對(duì)于簡(jiǎn)單的電路,設(shè)計(jì)人員也可以用硬件描述語(yǔ)言直接描述邏輯門(mén)和觸發(fā)器之間的連接情況。

網(wǎng)表經(jīng)過(guò)進(jìn)一步的功能驗(yàn)證、布局、布線,可以產(chǎn)生用于工業(yè)制造的GDSII文件,工廠根據(jù)該文件就可以在晶圓上制造電路。模擬集成電路設(shè)計(jì)涉及了更加復(fù)雜的信號(hào)環(huán)境,對(duì)工程師的經(jīng)驗(yàn)有更高的要求,并且其設(shè)計(jì)的自動(dòng)化程度遠(yuǎn)不及數(shù)字集成電路。逐步完成功能設(shè)計(jì)之后,設(shè)計(jì)規(guī)則會(huì)指明哪些設(shè)計(jì)匹配制造要求,而哪些設(shè)計(jì)不匹配,而這個(gè)規(guī)則本身也十分復(fù)雜。集成電路設(shè)計(jì)流程需要匹配數(shù)百條這樣的規(guī)則。在一定的設(shè)計(jì)約束下,集成電路物理版圖的布局、布線對(duì)于獲得理想速度、信號(hào)完整性、減少芯片面積來(lái)說(shuō)至關(guān)重要。半導(dǎo)體器件制造的不可預(yù)測(cè)性使得集成電路設(shè)計(jì)的難度進(jìn)一步提高。在集成電路設(shè)計(jì)領(lǐng)域,由于市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的壓力,電子設(shè)計(jì)自動(dòng)化等相關(guān)計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)工具得到了廣泛的應(yīng)用,工程師可以在計(jì)算機(jī)軟件的輔助下進(jìn)行寄存器傳輸級(jí)設(shè)計(jì)、功能驗(yàn)證、靜態(tài)時(shí)序分析、物理設(shè)計(jì)等流程。

集成電路設(shè)計(jì)通常是以“模塊”作為設(shè)計(jì)的單位的。例如,對(duì)于多位全加器來(lái)說(shuō),其次級(jí)模塊是一位的加法器,而加法器又是由下一級(jí)的與門(mén)、非門(mén)模塊構(gòu)成,與、非門(mén)最終可以分解為更低抽象級(jí)的CMOS器件。從抽象級(jí)別來(lái)說(shuō),數(shù)字集成電路設(shè)計(jì)可以是自頂向下的,即先定義了系統(tǒng)最高邏輯層次的功能模塊,根據(jù)頂層模塊的需求來(lái)定義子模塊,然后逐層繼續(xù)分解;設(shè)計(jì)也可以是自底向上的,即先分別設(shè)計(jì)最具體的各個(gè)模塊,然后如同搭積木一般用這些最底層模塊來(lái)實(shí)現(xiàn)上層模塊,最終達(dá)到最高層次。在許多設(shè)計(jì)中,自頂向下、自底向上的設(shè)計(jì)方法學(xué)是混合使用的,系統(tǒng)級(jí)設(shè)計(jì)人員對(duì)整體體系結(jié)構(gòu)進(jìn)行規(guī)劃,并進(jìn)行子模塊的劃分,而底層的電路設(shè)計(jì)人員逐層向上設(shè)計(jì)、優(yōu)化單獨(dú)的模塊。最后,兩個(gè)方向的設(shè)計(jì)人員在中間某一抽象層次會(huì)合,完成整個(gè)設(shè)計(jì)。

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