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文檔簡介
1第8章
集成電路版圖設(shè)計與工具2第8章
集成電路版圖設(shè)計與工具
8.1 工藝流程的定義8.2版圖幾何設(shè)計規(guī)則8.3
版圖圖元8.4版圖設(shè)計準(zhǔn)則8.5電學(xué)設(shè)計規(guī)則與布線8.6 基于Cadence平臺的全定制IC設(shè)計8.7 芯片的版圖布局8.8 版圖設(shè)計的注意事項38.4版圖設(shè)計準(zhǔn)則
(‘Rule’forperformance)8.4.1匹配設(shè)計8.4.2抗干擾設(shè)計8.4.3寄生優(yōu)化設(shè)計8.4.4可靠性設(shè)計48.4.1匹配設(shè)計在集成電路中,集成元件的絕對精度較低,如電阻和電容,誤差可達(dá)±20%~30%由于芯片面積很小,其經(jīng)歷的加工條件幾乎相同,故同一芯片上的集成元件可以達(dá)到比較高的匹配精度,如1%,甚至0.1%模擬集成電路的精度和性能通常取決于元件匹配精度5匹配設(shè)計失配:測量所得的元件值之比與設(shè)計的元件值之比的偏差歸一化的失配定義:設(shè)X1,X2為元件的設(shè)計值,x1,x2為其實測值,則失配δ為:6匹配設(shè)計失配δ可視為高斯隨機(jī)變量若有N個測試樣本δ1,δ2,…,δN,則δ的均值為:方差為:7匹配設(shè)計均值mδ為系統(tǒng)失配方差sδ為隨機(jī)失配失配的分布:3δ失配:|mδ|+3sδ概率99.7%8匹配設(shè)計失配的原因隨機(jī)失配:尺寸、摻雜、氧化層厚度等影響元件值的參量的微觀波動(fluctuation)隨機(jī)失配可通過選擇合適的元件值和尺寸來減小系統(tǒng)失配:工藝偏差,接觸孔電阻,擴(kuò)散區(qū)相互影響,機(jī)械壓力,溫度梯度等系統(tǒng)失配可通過版圖設(shè)計技術(shù)來降低9匹配設(shè)計(1)-隨機(jī)失配隨機(jī)統(tǒng)計波動(Fluctuations)周圍波動(peripheralfluctuations)發(fā)生在元件的邊沿失配隨周長的增大而減小區(qū)域波動(arealfluctuations)發(fā)生在元件所覆蓋的區(qū)域失配隨面積的增大而減小10電容隨機(jī)失配兩個大小均為C的電容的失配:Kp和ka分別為周圍波動和區(qū)域波動的貢獻(xiàn),均是常量一般地,電容失配與面積的平方根成反比,即容量為原來2倍,失配減小約30%不同大小電容匹配時,匹配精度由小電容決定11電阻隨機(jī)失配兩個阻值為R、寬度為W的電阻的失配:Kp和ka分別為周圍波動和區(qū)域波動的貢獻(xiàn),均是常量一般地,電阻失配與寬度成反比,即寬度為原來2倍,失配為原來的一半不同阻值的電阻,可通過調(diào)整寬度來達(dá)到相同的匹配精度12晶體管匹配晶體管匹配:主要關(guān)心元件之間柵源電壓(差分對)和漏極電流(電流鏡)的偏差柵源電壓失配為:漏極電流失配為:ΔVt,Δk為元件間的閾值電壓和跨導(dǎo)之差,Vgs1為第1個元件的有效柵電壓,k1,k2為兩個元件的跨導(dǎo)對于電壓匹配,希望Vgs1小一些(>0.1V),但對電流匹配,則希望Vgs1大一些(>0.3V)13晶體管隨機(jī)失配在良好的版圖設(shè)計條件下閾值電壓跨導(dǎo)均與柵面積的
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