[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 | ||
本发明提供一种电路版图设计中电源地网络的短路检测方法,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。本发明所述电路版图设计中电源地网络的短路检测方法,具有如下优点:1)检测点的生成是自动化进行;2)检测点的选择不依赖于用户经验;3)检测精度高、而且可调;4)支持多点检测,不需要迭代,可以一次找到所有短路点;5)检测时间短。
技术领域
本发明涉及集成电路技术领域,尤其涉及电路版图设计中电源地网络的短路检测方法。
背景技术
集成电路设计规模越来越大,设计越来越复杂,电源地网络间发生短路很常见,但是目前EDA(设计自动化)工具只能检测短路路径而不能有效地指示短路的物理位置。美国专利第US7503023B1号公开了一种现有检测方法,通过手动添加4个检测点来定位短路点。
但是它有下面的一些限制:
1)检测点需要手动添加;
2)检测点的选择基于用户经验;
3)检测结果可能是公共路径,仍然需要在公共路径上寻找真正的短路点;
4)对于多点短路,需要多次迭代;
5)无法控制检测精度。
发明内容
鉴于目前现有技术的不足,本发明的目的在于提供一种检测点自动自成且检测精度高、可调的电路版图设计中电源地网络的短路检测方法。
为达到上述目的,本发明的实施例采用如下技术方案:
一种电路版图设计中电源地网络的短路检测方法,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。
进一步,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。
进一步,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。
进一步,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。
进一步,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。
进一步,
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:
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