무언가를 인쇄하기 위해 전화 접속 인터넷이나 프린터에 직접 연결된 병렬 프린터 케이블을 사용해야 했던 때를 기억하십니까? 글쎄, 이런 것들을 기억하지 못하더라도 이제 더 나은 방법이 있다는 것을 알고 있습니다. 안타깝게도 계층적 테스트용 설계(DFT)에 사용되는 널리 사용되는 방법은 여전히 이와 같습니다. SoC 수준 DFT는 설계 확장을 따라가지 못합니다. 다행스럽게도 Siemens EDA는 코어 레벨 스캔을 최상위 레벨에 연결하기 위한 완전히 새로운 방법론을 개발했습니다. 계층적 스캔이 큰 발전을 이루었다는 점을 인정해 보겠습니다. 그러나 코어에 대한 액세스는 항상 전화 교환원이 개별적으로 전화를 연결하는 방으로 가득 찬 방처럼 보이는 방법으로 수행되었습니다.
Siemens는 코어 레벨 스캔 및 핀-먹스 연결을 사용하여 전체 칩 테스트를 구현할 때 발생하는 고유한 문제를 명확하게 설명하는 "Tessent Streaming Scan Network: DFT에 대한 타협 없는 접근 방식"이라는 제목의 기사를 게시했습니다. 이 문서에서는 이러한 문제를 해결하기 위해 개발한 SSN(스트리밍 스캔 네트워크) 접근 방식에 대해 설명합니다. 기존 핀-먹스 기술을 사용하여 칩 설계자는 테스트를 용이하게 하기 위해 제한된 수의 칩 레벨 핀을 효율적으로 사용하는 방법을 미리 계획해야 합니다. 중요한 결정은 설계 단계 초기에 이루어져야 하며 나중에 개발 중에 변경하기가 어렵습니다. 동일한 블록을 병렬로 실행하더라도 제한이 따릅니다. 어떤 동일한 블록 세트를 병렬로 실행할 수 있는지에 대해 사전 결정을 내려야 합니다. 각 블록에 대한 파이프라이닝은 일치해야 하며 결과는 순차적으로 반환되어야 합니다. 여기에도 공짜 점심은 없습니다. 대부분의 다른 유형의 블록의 경우에도 똑같이 지저분합니다.
pin-mux 접근 방식의 한계를 강조하기 위해 Siemens 논문에서는 몇 가지 다른 문제를 논의합니다. 유선 버스는 적절한 폭을 가져야 하며 나중에 패턴이 어떻게 운행될지 예상하여 미리 경로를 지정해야 합니다. 스캔 체인이 더 짧은 블록이 있는 분기에서는 대역폭이 낭비됩니다. 특히 칩의 블록 간 연결이 어버트먼트로만 이루어진 경우 라우팅 자체가 문제가 될 수 있습니다.
Tessent SSN은 pin-mux 스캔 접근 방식의 문제를 해결하는 동시에 유연성을 추가하고 테스트 작업을 훨씬 더 효율적으로 만듭니다. 각 코어에는 로컬 지능형 컨트롤러 역할을 하는 SSH(스트리밍 스캔 호스트)가 장착되어 있습니다. 각 SSH에는 테스트 활동 조정을 위한 IJTAG 1687 인터페이스와 병렬 SSN 데이터 버스라는 두 개의 외부 연결이 있습니다. SSN 버스는 병렬이지만 스캔된 코어의 수나 크기와 무관합니다. 스캔 데이터는 패킷으로 전송됩니다. 각 대상 블록에 대한 스캔 데이터는 SSN 패킷에서 완전히 추상화되어 혼합될 수 있으며 모든 너비의 스캔 데이터를 전달할 수 있습니다. 결과적으로 SSN은 전체 용량으로 작동하고 코어의 내부 스캔 체인과 인터페이스하는 데 사용되는 스캔 데이터를 언래핑할 수 있습니다.
SSN의 위치에 관계없이 병렬로 스캔 패킷을 전달하면 동일한 블록의 병렬 테스트가 쉬워집니다. 테스트는 병렬로 실행될 수 있으며 로컬 결과 확인을 통해 각 인스턴스의 통과/실패 비트를 뒤집을 수 있습니다. 또한 버스는 이러한 블록과 동기화를 유지하기 위해 더 좁은 더 빠른 패킷을 전송함으로써 더 느린 내부 이동 주파수를 조정하는 데 도움이 될 수 있습니다. 칩의 어느 곳으로든 스캔 및 테스트 데이터를 이동하기 위한 패킷화된 스마트 네트워크가 있다는 것은 테스트 전략이 테이프아웃 후에도 설계의 세부 사항에 적응할 수 있다는 것을 의미합니다.
이 기사에서는 Siemens Streaming Scan Network의 세부 사항과 장점에 대해 훨씬 더 자세히 설명합니다. 이는 확실히 DFT를 모뎀 및 병렬 프린터 케이블 시대에서 현대 광대역 및 네트워크 프린터 시대로 이동시킵니다. 전체 기사는 Streaming Scan Network의 전체 제품 정보와 함께 Siemens 웹사이트에서 확인할 수 있습니다.
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