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UMC联华电子与Cadence合作提供28nm设计参考流程, 适用MPCore的系统级芯片

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亮点:

· 设计流程包括CadenceEncounter数字设计实现系统、Tempus时序Signoff解决方案、Voltus IC电源完整性解决方案、Quantus QRC寄生参数提取解决方案、物理验证系统、Litho物理分析仪和CMP预报器。

· UMC联华电子实现1.7GHz的ARMCortex-A7性能与功耗指标以及低于200mW动态功耗

2015年1月20日美国加州圣何塞 全球电子设计创新领先公司Cadence(NASDAQ:CDNS)今天宣布,全球领先的半导体代工厂联华电子 (UnitedMicroelectronics Corporation,NYSE: UMC; TWSE: 2303)采用Cadence® 设计实现与signoff工具,用于生产silicon-ready 28纳米ARM®Cortex®-A7、基于MPCore的系统级芯片,瞄准入门级智能手机、平板电脑、高端可穿戴设备和其他先进的移动装置设备。相比于上一代方案,采用Cadence解决方案使联华电子縮短了33%的流片时间并实现了1.7GHz的性能;此外,联华电子也实现了低于200mW的动态功耗,比上一代的设计流程降低了20%。

采用基于多线程技术的Encounter® 数字设计实现系统,包含GigaOpt布线驱动(route-driven)优化和CCOpt并发时钟数据路径(concurrent clockdatapath)优化,从而实现更快速的周转时间,并获得性能、芯片面积和驱动功耗的显著提升。此外,对Tempus™时序Signoff解決方案、Voltus™ IC电源完整性解决方案、Quantus™ QRC寄生参数提取解决方案、物理验证系统、Litho物理分析仪和CMP预报器的无缝整合,使联华电子能在流程的更早期进行signoff检查,以确保设计功能可以如预期的正常执行。

“Cadence的大规模并行架构使我们能够显著减少signoff分析、设计实现及收敛所花费的时间,因而我们可以快速地为市场提供高品质的参考设计,并且在功耗、性能和面积方面都优于预期指标,联华电子IP开发与设计支持部资深总监林世钦表示:“我们移动类产品客户有非常特殊的设备需求,基于该流程的测试芯片通过了芯片测试,保证客户拿到可靠的28纳米Silicon-ready的参考设计。”


来源:Cadence楷登
寄生参数电源半导体电子电源完整性芯片UMCadence工厂
著作权归作者所有,欢迎分享,未经许可,不得转载
首次发布时间:2025-09-24
最近编辑:14天前
Cadence楷登
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ANSA人体模型姿态调整工具介绍

ANSA的人体模型姿态调整工具(HBM Articulation Tool)通过网格变形技术实现基于人体不同部位进行调节,定位人体模型最终的姿态。为了实现整个调节过程,该工具将ANSA的网格变形以及内置的多体动力学求解器相结合,实现快速且精准的定位。该工具与ANSA metadata(元数据)文件配合使用,支持市面上绝大部分的人体模型(AC-HUMs,THUMS,GHBMC,Safer,VIVA+等)以及LSDYNA和PAMCRASH版本。(图1) 图1 ANSA支持的人体模型类型 本文使用ANSA v25.1.0版本以及THUMS模型进行介绍,该工具位于Safety面板下面,通过Safety>Human Body Model>Articulation 进行调用。(图2) 图2 人体模型姿态调整工具位置人体模型姿态调整工具的主界面如图3所示,包含了四个主要功能面板:Biofidelic Moves(生物力学变形),用于处理多个部位共同运动的关节调整;Rotate(常规旋转),适用于简单关节的运动处理;Spine(脊柱调节),可以精确设定每一节椎骨的角度,以匹配目标脊柱曲率;Translate(位移调整),用于将模型H点与座椅参考点匹配,并调整模型朝向。在使用该工具前,需先获取对应人体模型的metadata文件,并在Metadata处打开该文件,系统将自动创建出运动关节并显示在工具中。Visibility Options(可见性选项)可用于控制人体模型的显示方式。1. Biofidelic Moves在Biofidelic Moves界面下,用户可以调整涉及多个部位共同变形的关节,目前支持的部位包括颈椎、前臂、膝盖、骨盆腰椎和肩膀。下方的区域用于控制调节参数,其中Step(步骤)指将目标角度分解成多个步骤进行变形,Total Angle(总角度)指调整的总角度。例如,若Total Angle输入10°,Step为5,则在调整时会将10°的角度拆解成每2°进行一次计算,最终得出结果。用户可以在Total Angle处输入角度并点击旁边的对号进行变形,或使用加、减号进行默认值的调整。此外,点击Previous(上一个)可以回到上一个调整的角度位置,点击Initial(初始)可以恢复到初始位置。 图3 人体模型姿态调整工具 - Biofidelic Moves2. RotateRotate界面用于控制常规关节的调整,涉及到的主要有:腰椎,肘部,手腕,手指,头颈部等。在进行角度调整后,对应的部位会显示移动了多少角度以及在下方会有一个旋转角度表格体现目前的旋转角度状态。对于大腿髋部的移动,提供Both Legs选项进行同步调节。(图4) 图4 人体模型姿态调整工具 – Rotate3. SpineSpine功能专门针对脊柱设计, ANSA为此提供了一个独立的控制界面,允许用户对每一节椎骨的角度进行精细控制,从而实现脊柱曲率的灵活调整。为了操作便捷,建议用户将所有椎骨的角度输入完毕后,点击Apply to all一次性完成调整。下图展示了脊柱曲率调整前后的对比效果(如图5、图6所示)。 图5 人体模型姿态调整工具 – Spine 调整前 图6 人体模型姿态调整工具 – Spine 调整后4. TranslateTranslate功能可以用来控制人体模型(HBM)基于H点精确地定位到座椅上。当切换到Translate界面时,系统会自动进入选择模式,用户只需直接点击座椅的参考点,然后点击确认对号,即可完成模型的移动定位。如果移动后的模型朝向不符合要求,还可以配合Rotate面板进行旋转调整,以达到理想的姿态(如图7、图8所示)。 图7 人体模型姿态调整工具 – Translate 调整前 图8 人体模型姿态调整工具 – Translate 调整后在定位完人体模型的朝向之后,可以通过调整盆骨角度、肩部、肘部以及手腕,甚至手指关节等细节,来精确定义上半身躯干的姿态。随后,再对大腿、膝盖、脚踝等部位的角度进行细致调整,使人体模型达到最终所需的准确位置。由于完整的调整过程涉及较多步骤和细节,本文不再赘述。后续请关注BETA CAE的视频账号,我们将发布一个完整的人体模型姿态调整过程操作视频,供大家参考学习。调整后的最终姿态位置,可参考下图进行更直观了解(图9、图10、图11)。 图9 最终姿态 右视图 图10 最终姿态 正面视图 图11 最终姿态 左视图最后,在人体模型姿态调整完毕或者想要保存当前姿态时,可以通过工具下方的功能进行输出。Output选项可以将当前人体姿态的节点位置以“Transform nodes”关键字的形式进行输出。Pos.File选项则可以将当前调节的信息,例如旋转的角度等,输出成一个“.json”文件,该文件可以作为人体模型姿态调整工具的角度配置文件进行使用。点击Save按钮可以将当前姿态保存成一个ANSA多体动力学关键字—KIN_POSITION,保存后可以在Database > ANSA Auxiliaries > KIN_POSITION中查看(图12)。 图12 工具输出选项 总 结 ANSA的人体模型姿态调整工具(HBM Articulation Tool)通过先进的网格变形技术和内置的多体动力学求解器,为用户提供了对人体模型姿态进行快速且精准调整的能力。该工具支持市面上绝大部分的人体模型,并提供了生物力学变形、常规旋转、脊柱调节以及H点定位等多种调整功能,满足用户在不同场景下的需求。调整完成后,用户还可以将当前的人体姿态输出保存,以便后续使用或分析。END作者 | 黄涛BETA CAE 工程师来源:Cadence楷登

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