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分享 On the way to ICE
mervin_li 2016-10-17 13:54
天气 : 晴朗 心情 : 平静 话说EETOP真是个大世界,五年前就开始混迹这个电子从业者的专属世界,从学生变成上班族,从硬件入门变成了后端设计,却总有一种不得其门而入的感觉。一段时间的思考发现,从前只是涉猎,游弋在各种专业领域之外,只窥其状不解其理 ...
1429 次阅读|1 个评论 热度 1
分享 开头的第一篇最难
paultianke 2016-10-16 22:52
都说完事开头难,所以第一篇我就写个最简单的,降低难度,迈出第一步。 以后计划把自己的学习总结和心得放在这个地方。既起到备忘的作用,也能分享出来,同时也希望得到大家的批评和指正。
758 次阅读|1 个评论
分享 验证的管理篇之四:让漏洞无处可逃
路科验证 2016-10-16 22:44
在上一节我们提到如何快速有效地进行验证收敛,即利用递归测试表来产生更多复杂场景和提高验证的覆盖率。在验证收敛的过程中,每一个人,无论你是验证人员、设计人员还是系统人员,都不可避免地会遇到一个问题,那就是 检测出了漏洞,应该怎么办? 对于 设计漏洞 而言,较容易理解,因为一旦验证环境的参考模型与硬件 ...
1706 次阅读|0 个评论
分享 验证的管理篇之三:验证的收敛
路科验证 2016-10-16 22:41
伴随着随机验证的方式,递归(regression)验证的方式变得更加有意义。一般来讲,我们基于两种目的来提交递归测试表: 由于随机验证环境每次仿真产生的激励序列不同,这就使得每次仿真均会对覆盖率产生贡献,变得有意义。 当设计缺陷被发现以后,递归测试序列需要再次提交,用来确保之前的功能点测试无误,同时设计缺陷 ...
2000 次阅读|0 个评论
分享 验证的管理篇之二:验证管理的三要素
路科验证 2016-10-16 22:40
有一句关于项目成功或者失败的话,比较受用,在这里与君分享:“ 每个项目的失败都各有各的问题,而成功项目之间却有共同之处 ”。对于一名验证经理和一个验证团队,如果可以将验证的三要素: 时间、人力资源和任务 做好恰当安排,那么项目的成功已经完成了一半。 我们接下来会结合项目的实际经验,介绍如何规划时间、 ...
1551 次阅读|0 个评论
分享 验证的管理篇之一:验证周期的检查清单
路科验证 2016-10-16 22:34
从这一篇开始我们进入到了《验证的管理篇》,也许不少读者会有疑问,验证管理不是验证经理关心的事情吗?和验证人员有什么关系呢?在我们进入本篇的正题之前,我想讲讲自己刚进入第一家公司作为一个验证菜鸟,在头一个月的经历。 刚进公司的时候,我只知道自己要验证的模块是什么,花时间了解它的功能,跟设计人员交流 ...
1742 次阅读|4 个评论
分享 验证的计划篇之四:计划的进程评估
路科验证 2016-10-16 22:19
在验证过程中,我们需要不断地更新验证的进度,从各项参数综合评估验证的完备性。在不同的验证层次过程中,我们通过收集以下信息来评估验证计划的实施进程: 递归测试通过率 (regressioin pass rate) 代码覆盖率 (code coverage) 断言覆盖率 (assertion coverage) 功能覆盖率 (function coverage) 缺陷 ...
2762 次阅读|0 个评论
分享 setup time & hold time
luyuan_0922 2016-10-16 22:00
Many designers are familiar with setup and hold time definitions - however, few can identify correctly the launch and capture edges and the slack/violation between two flops during timing analysis. In this post, we will cover setup/hold times in a design with clear examples. Setup time i ...
2001 次阅读|0 个评论
分享 《拉书》VCO章节学习笔记
胭脂盗 2016-10-15 16:11
前面看书在OneNote上记的笔记,现在也同步上来 基本原理: 1 、具有负反馈性质的放大器,而放大倍数 ------ 放大器增益≥ 1. 2 、反馈回来的信号相位相反 ----- 负反馈。 3 、输入信号与反馈信号相位相反,两者相减得到幅值更大的信号,此信号再次进行放大。 4 ...
4961 次阅读|0 个评论 热度 2
分享 VCO线性度-2
胭脂盗 2016-10-15 10:31
上一篇出现了频率缩水的问题,主要是因为对管的寄生电容的影响,因此重新设计电容阵列,方法 1:原来的电容阵列是以600M的调频范围去设计的,最后仿真得到的调频范围只有360M,因此增大设计冗余度,以1G的调频范围来计算出新的电容阵列值,最后仿真得到的调频范围为480M。依旧不满足600M的要求; 方法 2:仍然按 ...
2353 次阅读|0 个评论
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