Contribution à l'intégration de la fiabilité dans le flot de conception des circuits intégrés fondée sur l'utilisation d'un langage de description comportementale VHDL-AMS

Contribution à l'intégration de la fiabilité dans le flot de conception des circuits intégrés fondée sur l'utilisation d'un langage de description comportementale VHDL-AMS PDF Author: Benoît Mongellaz
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ISBN:
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Languages : fr
Pages : 188

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Book Description
L'évolution croissante des technologies CMOS entraîne le renouvellement des techniques de prédiction de la fiabilité des circuits. Les méthodes statistiques ne suffisent plus pour évaluer la fiabilité des circuits à forte intégration. De nouvelles techniques de fiabilité doivent être définies et mises en place afin de répondre rapidement aux contraintes d'analyse de la fiabilité. Une étude de la fiabilité des circuits CMOS doit être prise en charge en amont de la production. Pour cela, il est nécessaire de tenir compte de la dépendance des dispositifs élémentaires aux mécanismes de dégradation au cours du flot de conception des circuits. A partir d'un modèle électrique de dégradation du transistor MOSFET, fondé sur le langage de description comportementale VHDL-AMS, il est démontré qu'une prédiction de la fiabilité des circuits CMOS est réalisable à partir de simulations électriques. Une validation est réalisée à partir d'un circuit CMOS de démonstration : l'amplification opérationnel de transconductance. L'interêt de cette méthode est sa reproductibilité pour la construction de modèles VHDL-AMS de dégradation de circuits CMOS d'abstraction supérieure dans le but d'analyser la fiabilité des systèmes.

Développement et implantation d'un modèle de diode par VHDL-AMS

Développement et implantation d'un modèle de diode par VHDL-AMS PDF Author: Joseph Kesserwani
Publisher:
ISBN:
Category :
Languages : fr
Pages : 110

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La conception assistée par ordinateur (CAO) est largement utilisée dans l'industrie des semi-conducteurs pour la conception et l'analyse des différents composants dont l'étude consiste à résoudre l'équation de dérive-diffusion et l'équation de Poisson. La caractéristique non linéaire de ces équations demande des solutions numériques interactives. Le schéma de Scharfetter-Gummel est utilisé classiquement pour discrétiser l'équation de dérive-diffusion non dégénérée (ou équation de Schockley) pour simuler les phénomènes de transport des particules «électrons et trous» dans un semi-conducteur. Initialement cette méthode a été appliquée à un domaine unidimensionnel. Par la suite, cette méthode a été étendue au problème bidimensionnel sur la base d'un maillage rectangulaire. L'objectif donc de cette thèse serait d'implanter un modèle de diode par VHDL-AMS basé sur la discrétisation selon la méthode Scharfetter-Gummel. Le langage VHDL-AMS (Hardware Description Language - Analog Mixed Signal) est un langage de description comportemental pour les circuits analogiques et mixtes. Inspiré de son équivalent pour les circuits logiques, le VHDL, VHDL-AMS serait donc une extension. Etant donné que le langage VHDL-AMS est de haut niveau, ceci nous permettra de modéliser le comportement de systèmes physiques, électriques, mécaniques ou autres. Parallèlement VHDL-AMS permet de créer des modules, appelés « entités ». Ceux-ci sont définis par leurs ports externes (qui sont une interface avec les autres architectures ou entités) et par des équations mathématiques. La possibilité d'utiliser directement des relations mathématiques lors de la description du modèle nous donne une grande souplesse d'utilisation. Comme tous les langages de description comportementale analogique, VHDL-AMS est initialement dédié à la modélisation de type « haut niveau », tel que la modélisation d'un système électronique complet. L'utilisation d'un tel langage afin de réaliser un modèle de diode, constitue donc une alternative de ce dernier. En raison du grand nombre de nœud il est nécessaire de générer le code VHDL-AMS à partir d'une interface de type java. Les résultats obtenus par cette méthode seront comparés avec d'autres obtenus par différents autres logiciels. Le modèle à concevoir aura comme objectif : - Correspondre aux spécifications initialement tracés par les concepteurs et ceci afin de leur permettre de mettre en évidence les différentes caractéristiques des modules. - Simuler facilement l'intégration et/ou l'adéquation du composant dans un système donné - être conçus de sorte qu'il soit utilisé dans des composants plus complexes.

Langages Pour la Conception des Circuits Integres

Langages Pour la Conception des Circuits Integres PDF Author:
Publisher: Ed. Techniques Ingénieur
ISBN:
Category :
Languages : fr
Pages : 34

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Contribution à l'implémentation d'un flot de conception de circuits intégrés basé sur une bibliothèque virtuelle

Contribution à l'implémentation d'un flot de conception de circuits intégrés basé sur une bibliothèque virtuelle PDF Author: Alexandre Richard
Publisher:
ISBN:
Category :
Languages : fr
Pages : 127

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Modélisation comportementale de composants optroniques pour la simulation de systèms de communication optique

Modélisation comportementale de composants optroniques pour la simulation de systèms de communication optique PDF Author: Kimmo Vuorinen
Publisher:
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Category :
Languages : fr
Pages : 153

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LORS DE LA DERNIERE DECENNIE, LES PROGRES REALISES DANS LE DOMAINE DE LA CAO ELECTRONIQUE, CONCERNE LES OUTILS DE SYNTHESE ET DE SIMULATION AVANCES, OFFRANT UN FLOT DE CONCEPTION S'APPUYANT SUR LES LANGAGES DE DESCRIPTION COMPORTEMENTALE STANDARDS. ILS ONT PERMIS LA CONCEPTION DE SYSTEMES NUMERIQUES DE PLUS EN PLUS COMPLEXES A EFFORT CONSTANT. L'EXTENSION DE CES LANGAGES DANS LES DOMAINES ANALOGIQUE ET MIXTE A D'ORES ET DEJA RENDU POSSIBLE LA CONCEPTION DE SYSTEMES ELECTRONIQUES MIXTES ET MULTI-DOMAINES (ELECTRIQUE, MECANIQUE, OPTIQUE, THERMIQUE, ) DANS UN ENVIRONNEMENT UNIQUE. L'UTILISATION D'UN LANGAGE COMMUN ET D'UN ENVIRONNEMENT UNIQUE DANS LA CONCEPTION DE SYSTEMES MULTI-DOMAINES OFFRE PLUSIEURS AVANTAGES PAR RAPPORT A L'APPROCHE TRADITIONNELLE FONDEE SUR DES SIMULATEURS ET METHODOLOGIES SEPARES. TOUT D'ABORD, IL EXISTE UNE MEILLEURE ORGANISATION DU DIALOGUE ENTRES LES SPECIALISTES DE DIFFERENTES DISCIPLINES ET DONC UNE REDUCTION DU RISQUE DE FAUTES DES LA TOUTE PREMIERE PHASE DE CONCEPTION. DE PLUS, LE LANGAGE STANDARD ASSURE LA PERENNITE DES MODELES DEVELOPPES. L'OBJECTIF DE CE TRAVAIL EST D'EVALUER UN LANGAGE DE DESCRIPTION COMPORTEMENTALE ANALOGIQUE ET MIXTE HDL-A (PREVERSION COMMERCIALE DE LA NORME VHDL-AMS) POUR L'ECRITURE DE MODELES DE COMPOSANTS OPTRONIQUES ET POUR LA SIMULATION, DANS UN FLOT DE CONCEPTION STANDARD, DE SYSTEMES INTEGRANTS DE TELS COMPOSANTS. PLUSIEURS ARGUMENTS PLAIDENT POUR CETTE APPROCHE, LA GENERALISATION DU CONCEPT DE MICROSYSTEME ETANT INDUBITABLEMENT LE PLUS FORT. EN EFFET, L'INTEGRATION MONOLITHIQUE DE FONCTIONNALITES ELECTRONIQUES ET NON-ELECTRONIQUES IMPOSENT DE SIMULER - ET DONC DE MODELISER - UN SYSTEME MULTI-NATURE AVEC UNE PRECISION SUFFISANTE DANS UN TEMPS ACCEPTABLE. TROIS ETUDES DIFFERENTES ONT AINSI ETE REALISEES AU COURS DE CETTE THESE. LA PREMIERE PORTE SUR UN FILTRE ACCORDABLE EN LONGUEUR D'ONDE (MOEMS), UTILISABLE DANS LES APPLICATIONS DE TYPE WDM. LA DEUXIEME ILLUSTRE LA SIMULATION ET L'OPTIMISATION D'UNE LIAISON DE COMMUNICATION PAR FIBRE OPTIQUE. LA DERNIERE EXPLOITE LES MODELES DEVELOPPES PRECEDEMMENT ET INTRODUIT LE CONCEPT (NOTION) DE CONCEPTION CONJOINTE OPTIQUE-ELECTRIQUE/MATERIEL-LOGICIEL DANS LE CADRE DE SYSTEMES DE COMMUNICATION OPTIQUE. L'EMPLOI D'UN LANGAGE DE DESCRIPTION DANS LA CONCEPTION DE SYSTEME DE COMMUNICATION OPTIQUE EST TRES INTERESSANT. IL OFFRE UN MOYEN DE DESCRIPTION ET D'INTEGRATION DES MODELES DE COMPOSANTS OPTOELECTRONIQUES ET OPTIQUES QUI, DANS UNE PLATE-FORME DE CONCEPTION ELECTRONIQUE, EST MIEUX ADAPTE QUE LA SOLUTION STANDARD QUI S'APPUIE SUR DES CIRCUITS EQUIVALENTS. LA FLEXIBILITE DU LANGAGE FACILITE LE MELANGE DES MODELES DE DIFFERENTS NIVEAUX D'ABSTRACTION (COMPOSANTS - CIRCUIT - SYSTEME) DANS UNE MEME SIMULATION. SON LIEN NATUREL AVEC UN FLOT DE CONCEPTION ELECTRONIQUE CONSTITUE EGALEMENT UN AVANTAGE IMPORTANT. CEPENDANT, CE LANGAGE PRESENTE PLUSIEURS LIMITATIONS : D'UNE PART SA VERSION ACTUELLE EST PRINCIPALEMENT DEDIEE A LA SIMULATION DE SYSTEMES ET CIRCUITS BASSES FREQUENCES, ET D'AUTRE PART, L'ABSENCE DE SUPPORT DIRECT POUR LA RESOLUTION D'EQUATIONS AUX DERIVEES PARTIELLES REND LABORIEUSES LA SIMULATION ET LA MODELISATION DE SYSTEMES ET DE COMPOSANTS OPTRONIQUES.