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ASCO tiene como objetivo llevar las capacidades de optimización de circuitos a los simuladores de especias existentes.
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Asco Descripción

El proyecto ASCO tiene como objetivo llevar las capacidades de optimización de circuitos a los simuladores de especias existentes. ASCO AKA Un proyecto de optimizador de circuitos especiales tiene como objetivo llevar las capacidades de optimización de circuitos a los simuladores de especias existentes. Aquí hay algunas características clave de "ASCO": ASCO es el resultado de una investigación académica que en sí misma no tenía la intención de crear una nueva herramienta, sino también Para diseñar circuitos analógicos de bajo voltaje analógico analógico de alto rendimiento para comunicaciones móviles. La interacción con otros diseñadores experimentados ha dado lugar a las ideas existentes en la herramienta ASCO. Con la excepción del DePimizer, todo el código ha sido escrito personalmente. Las características clave de la herramienta ASCO son: · Simulator Independiente: actualmente existen soporte fuera de la caja para ELDO (TM), HSPICE (R), LTSPICE (TM) y Specter (R). Más se incluirán en futuros lanzamientos. · Número de variables: hay, en teoría, sin límite para el número de variables de circuito que se pueden optimizar, excepto aquellas restricciones impuestas por la memoria de la computadora disponible y / o el tiempo requerido para generar un circuito funcional. Actualmente se puede codificar en el código C. · Rincones PVT: mediante el uso de la funcionalidad del simulador, la posibilidad de probar varias esquinas de diseño y el análisis de Monte Carlo solo se limita a la capacidad del simulador y en el momento en que se tarda en finalizar la optimización. · Eficiencia: El algoritmo de optimización presenta una optimización global utilizando evolución diferencial. Se ha utilizado en una variedad de aplicaciones y se conoce para producir buenos resultados en un tiempo aceptable. · Dentro de los simuladores de especias compatibles, la Netlist arbitraria se puede optimizar en diferentes condiciones sin tener que volver a compilar el código. · Formato de archivo: todos los datos de salida y la información de registro se almacenan en formato de texto sin formato. Esto garantiza que siempre serán legibles en el futuro. Además, hace posible utilizar otras herramientas existentes para post-procesar los resultados de la optimización. · Su software gratuito: el código está disponible bajo la licencia GNU GPL. ASCO ha sido diseñado para abordar los problemas que son particulares de circuitos eléctricos. Aunque no se limita, algunas aplicaciones posibles pueden incluir: · Rediseñar completamente un nuevo circuito descrito en una lista de especias. · Reutilizar, optimizar un circuito existente. · Migró un diseño existente y de trabajo a un proceso de tecnología de semiconductores más avanzado sin esfuerzo. · Aumente la robustez y el rendimiento de un circuito ya diseñado garantizando que cumpla con todos los objetivos de diseño y las restricciones en algunas esquinas de proceso a voluntad. · Explore fácilmente un nuevo punto de operación (espacio de diseño) para una topología ya existente, para reducir el consumo de energía, el área o ambos. · Busque una nueva topología de diseño factible antes de invertir un tiempo considerable que intente obtener ecuaciones que describan su funcionamiento. · Consulte el Capítulo 5 para que esté listo para usar ejemplos prácticos para presentarle ASCO, una herramienta de optimización de circuitos especiales. El brote es una lista de los ejemplos que se pueden encontrar con el objetivo de introducir la herramienta, su uso y sus aplicaciones. · Optimización desde cero un circuito inversor digital para lograr un consumo de energía mínimo al tiempo que cumple con las restricciones de diseño; Garantice que esto sea válido para diferentes esquinas de proceso y también tenga en cuenta el desajuste de los parámetros del dispositivo (Monte Carlo). · Optimización de un amplificador de operación de tres etapas que presenta la técnica de compensación de frecuencia descrita en . Se utilizan un total de 21 variables y cinco restricciones / objetivos de rendimiento con el objetivo de obtener el circuito más eficiente en la energía. · Se da el amplificador de Clase-E sencillo destinado a la operación en la banda GSM-850. Un modelo más realista que representa un amplificador de potencia diferencial de dos etapas, incluida todas las parásíticas de circuito y placa relevantes para describir mejor el rendimiento de medición del circuito junto con las mediciones de un chip manufacturado en una tecnología comercial de 0,35 um CMOS, se da en . ¿Qué es nuevo? En esta versión: · Se realizaron mejoras en la funcionalidad del módulo RF. · Se incluyó el soporte para el espacio de búsqueda logarítmica para las variables existentes. · Se realizaron refinamientos de código y errores de errores.


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