[发明专利]电路版图设计中电源地网络的短路检测方法在审
申请号: | 202110828298.5 | 申请日: | 2021-07-26 |
公开(公告)号: | CN113567884A | 公开(公告)日: | 2021-10-29 |
发明(设计)人: | 王沛东;万郁葱;陈志军;刘毅峰 | 申请(专利权)人: | 苏州旗芯微半导体有限公司 |
主分类号: | G01R31/52 | 分类号: | G01R31/52;G06F30/398 |
代理公司: | 南京艾普利德知识产权代理事务所(特殊普通合伙) 32297 | 代理人: | 陆明耀 |
地址: | 215000 江苏省苏州市虎丘区高*** | 国省代码: | 江苏;32 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 电路 版图 设计 源地 网络 短路 检测 方法 | ||
1.一种电路版图设计中电源地网络的短路检测方法,其特征在于,所述短路检测方法包括如下步骤:
步骤S1,提取电源地网络;
步骤S2,获取检测精度;
步骤S3,基于所述电源地网络和检测精度规划检测点,并把检测点标注于掩模版图形数据中;
步骤S4,对标注有检测点的掩模版图形数据进行版图验证,生成短路点位置的报告。
2.根据权利要求1所述的短路检测方法,其特征在于,所述步骤S1,提取电源地网络,是获取电路版图设计的设计交换文件和库交换文件,在布局布线工具里基于所述设计交换文件和库交换文件对电源和地网络进行物理提取,得到电源地网络的物理图形信息。
3.根据权利要求2所述的短路检测方法,其特征在于,所述电源地网络的物理图形信息包括物理层数、图形位置、图形尺寸。
4.根据权利要求1所述的短路检测方法,其特征在于,所述步骤S2,获取检测精度,是由用户输入,用户可以基于电路版图设计的规模和检测过程可能的运行时间进行设定检测精度并输入。
5.根据权利要求3所述的短路检测方法,其特征在于,所述步骤S3,基于所述电源地网络和检测精度规划检测点,包括如下步骤:
步骤S31,基于所述检测精度确定步长;
步骤S32,基于所述图形尺寸和步长确定图形长度和总步数;
步骤S33,基于所述图形尺寸选取步进方式;
步骤S34,基于所述步长、总步数以及步进方式,针对每一层物理图形,从预设起点开始,逐一生成检测点坐标。
6.根据权利要求5所述的短路检测方法,其特征在于,
所述步骤S31,基于所述检测精度确定步长,为:
step=检测精度/2,所述step为步长;
所述步骤S32,基于所述图形尺寸和步长确定图形长度和总步数,为:
如果图形尺寸的横向长度大于纵向长度,则将横向长度作为图形长度;
如果图形尺寸的横向长度小于等于纵向长度,则将纵向长度作为图形长度;
num=L/step,num为总步数,L为图形长度;
所述步骤S33,基于所述图形尺寸选取步进方式,为:
如果图形尺寸的横向长度大于纵向长度,则选取横向步进方式,
如果图形尺寸的横向长度小于等于纵向长度,则选取纵向步进方式;
所述步骤S34,基于所述步长、总步数以及步进方式,针对每一层物理图形,从预设起点开始,逐一生成检测点坐标,为:
X(i)=X+x_step*i,
Y(i)=Y+y_step*i,X为预设起点横坐标,i为总数,取值为1到num,Y为预设起点纵坐标;X(i),Y(i)为检测点坐标。
7.根据权利要求5所述的短路检测方法,其特征在于,所述预设起点为图形左下角、或图形左上角、或图形右下角或图形右上角。
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