Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为什么要使用 Veloce Power 应用程序?

Veloce Power 应用程序利用标准库,在实际工作负载和测试场景下分析设计,生成精确的功率曲线。分析可以针对特定的IP和子组件,结果细分为寄存器、时钟、存储器和组合功率趋势。这些配置文件支持功率趋势分析和峰值检测。

此外,还会生成逻辑热图,该热图可以指示仿真中任何给定时间的功率密度。功率趋势与签收电动工具具有很高的相关性。由于 Veloce 平台具有完全的内部可见性,因此启用功率分析不需要额外的仿真能力即可实现完全精度。

该流程适用于寄存器传输级 (RTL) 和门级网表设计。为了进行深入分析,功率趋势分析图形用户界面 (GUI) 支持各种仪表板,例如能量趋势、功率趋势和寄存器切换比(Q 切换百分比与寄存器总数的百分比)。时区识别和选择等功能允许用户识别感兴趣的区域以进行进一步分析,并为刺激生成和电动工具生成时区文件。

主要特点:

  • 在实际工作负载的背景下生成 RTL 和网表的功率趋势,并确定峰值功率周期。
  • 为应用程序接口 (API) /快速信号数据库 (FSDB) /或用于电动工具的开关活动交换格式 (SAIF) 生成流数据,并使用统一功率格式 (UPF) 进行全面的 SoC 功率感知验证。
  • 自动提取状态和状态转换覆盖率指标以识别差距,并开发其他场景来弥合差距。
  • 内置的静态和动态断言可以及早发现问题,高级调试工具(例如禁用损坏和 x 感知波形转储)可简化硬件和软件层的调试。

关键属性

电动工具的数据生成

Veloce Power App 提供基于文件的输出,使用快速信号数据库 (FSDB) 进行周期精确功率分析,并使用开关活动交换格式 (SAIF) 提供平均功率。Streaming API 还通过仅向下游电动工具提供基本数据来减少磁盘使用量和处理时间。

HAV 可视化工具屏幕截图-报告。

使用 UPF 进行电源感知验证

采用统一功率格式 (UPF) 的完整 SoC 仿真可发现仿真中通常遗漏的电源相关问题,尤其是在长时间测试和实际工作负载下。Veloce Power App 可自动测量功率感知逻辑,并支持片内和片外电源管理控制器。

HAV 功率图形。

电源感知验证的承保范围

与功能验证一样,功率感知验证依赖于全面的覆盖。Veloce Power App 自动提取状态和状态转换覆盖率指标,帮助用户识别差距并开发其他场景来弥合差距。

HAV 功率图形。

相关资源