تعمل شبكة المسح المتدفقة Tessent على جلب اختبار المسح الهرمي إلى العصر الحديث

عقدة المصدر: 1542097

هل تتذكر عندما كان عليك استخدام اتصال هاتفي بالإنترنت أو كبلات طابعة متوازية متصلة مباشرة بالطابعة لطباعة شيء ما؟ حسنًا ، حتى لو لم تتذكر هذه الأشياء ، فأنت تعلم أن هناك طريقة أفضل الآن. للأسف ، لا تزال الأساليب السائدة المستخدمة في التصميم الهرمي للاختبار (DFT) تبدو مثل هذا كثيرًا - لم يواكب DFT على مستوى SoC مقياس التصميم. لحسن الحظ ، طورت شركة Siemens EDA منهجية جديدة تمامًا لربط مسح المستوى الأساسي بالمستوى الأعلى. دعونا نعترف بأن المسح الهرمي كان خطوة كبيرة إلى الأمام. ولكن ، كان الوصول إلى النوى يتم دائمًا بطرق تبدو وكأنها غرفة مليئة بمشغلي الهاتف الذين يربطون المكالمات بشكل فردي.

نشرت شركة سيمنز مقالاً بعنوان "Tessent Streaming Scan Network: نهج لا مساومة على DFT" والذي يحدد بوضوح المشاكل المستوطنة مع تنفيذ اختبار الرقاقة الكامل باستخدام فحص المستوى الأساسي وتوصيلات pin-mux. تصف الورقة طريقة Streaming Scan Network (SSN) التي طوروها لمعالجة هذه المشاكل. باستخدام تقنية pin-mux القديمة ، يتعين على مصممي الشرائح التخطيط مسبقًا لكيفية استخدام عدد محدود من المسامير على مستوى الرقاقة لتسهيل الاختبار. يجب اتخاذ القرارات الحاسمة في وقت مبكر من مرحلة التصميم ويصعب تغييرها لاحقًا في التطوير. حتى تشغيل الكتل المتطابقة بالتوازي يواجه قيودًا. يجب اتخاذ قرارات مسبقة حول مجموعات الكتل المتطابقة التي يمكن تشغيلها بشكل متوازٍ. يجب أن تتطابق خطوط الأنابيب مع كل كتلة ، ويجب أن تعود النتائج بشكل متسلسل ، إلخ. حتى هنا لا يوجد غداء مجاني. بالنسبة لمعظم أنواع الكتل الأخرى ، يكون الأمر فوضويًا بنفس القدر.

لتسليط الضوء على قيود نهج pin-mux ، تناقش ورقة Siemens العديد من المشكلات الأخرى. يجب أن تكون الحافلات ذات الأسلاك الصلبة بالعرض المناسب ويجب أن يتم توجيهها مسبقًا تحسبًا لكيفية تشغيل الأنماط لاحقًا. الفروع التي تحتوي على كتل ذات سلاسل مسح أقصر ستترك النطاق الترددي ضائعًا. يمكن أن يكون التوجيه نفسه مشكلة ، خاصةً عندما يتم حظر الاتصالات في الشريحة فقط من خلال الدعامة.

تدفق شبكة المسح
يستخدم Streaming Scan Network في تصميم سداسي النواة

تعمل Tessent SSN على حل المشكلات المتعلقة بنهج مسح الدبوس ، بينما تضيف في نفس الوقت المرونة وتجعل عمليات الاختبار أكثر كفاءة بشكل قابل للقياس. تم تزويد كل نواة بمضيف المسح الضوئي المتدفق (SSH) الذي يعمل كوحدة تحكم ذكية محلية. يحتوي كل SSH على اتصالين خارجيين - واجهة IJTAG 1687 لتنسيق أنشطة الاختبار وناقل بيانات SSN المتوازي. على الرغم من أن ناقل SSN متوازي ، إلا أنه مستقل عن عدد أو حجم النوى الممسوحة ضوئيًا. يتم إرسال بيانات المسح في حزم. يتم استخراج بيانات المسح لكل كتلة مستهدفة بالكامل من حزم SSN ، والتي يمكن مزجها ونقل بيانات المسح بأي عرض. والنتيجة هي أن SSN يمكن أن يعمل بكامل طاقته ويفك بيانات المسح حيث يتم استخدامه للتفاعل مع سلسلة الفحص الداخلية الأساسية.

أصبح الاختبار الموازي للكتل المتطابقة سهلاً مع تسليم حزم المسح بشكل متوازٍ ، بغض النظر عن الموقع على SSN. يمكن إجراء الاختبارات بشكل متوازٍ ، ويمكن لفحص النتائج المحلية قلب بت نجاح / فشل لكل حالة. يمكن أن يساعد الحافلة أيضًا في ضبط ترددات النقل الداخلي الأبطأ عن طريق إرسال حزم أسرع أضيق لتظل متزامنة مع هذه الكتل. إن وجود شبكة ذكية معبأة لنقل بيانات الفحص والاختبار في أي مكان على الشريحة يعني أن استراتيجيات الاختبار يمكن أن تتكيف مع تفاصيل التصميم ، حتى بعد الشريط.

تقدم المقالة الكثير من التفاصيل حول تفاصيل ومزايا شبكة سيمنز المتدفقة للمسح الضوئي. إنها بالتأكيد تنقل DFT من عصر المودم وكابلات الطابعة المتوازية إلى العصر الحديث للطابعات ذات النطاق العريض والطابعات المتصلة بالشبكة. المقال الكامل متاح على موقع شركة سيمنز مع معلومات المنتج الكاملة على Streaming Scan Network.

شارك هذا المنشور عبر: المصدر: https://semiwiki.com/eda/304815-tessent-streaming-scan-network-brings-hierarchical-scan-test-into-the-modern-age/

الطابع الزمني:

اكثر من سيميويكي