【摘 要】
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在最近的十年里,集成电路(Integrated Circuit,IC)产业得到了极大的发展,伴随着摩尔定律的预言,芯片的规模和集成度也变得越来越高。高集成度的芯片在拥有更广泛的用处的同时
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在最近的十年里,集成电路(Integrated Circuit,IC)产业得到了极大的发展,伴随着摩尔定律的预言,芯片的规模和集成度也变得越来越高。高集成度的芯片在拥有更广泛的用处的同时,也为芯片的设计工作带来了更大的挑战,而芯片验证作为芯片设计工作中至关重要的一环,贯穿于整个芯片的设计流程中。通用验证方法学(Universal Verification Methodology,UVM)与传统的验证方法相比,具有着更简洁的代码风格以及可复用性的特点,这些特点使其更适用于大规模芯片验证。本文通过对SAS(Serial Attached SCSI)协议的应用层、传输层、端口层、链路层、phy层以及物理层的分析,研究了SAS协议内部状态机的运行以及其对数据的处理,例如8b/10b编码、扰码和CRC校验,并在此基础上实现了interface、transcation、sequence、driver、monitor、reference model以及scoreboard等UVM组件,运用这些组件搭建了串行SCSI接口控制模块的UVM验证平台。在验证平台搭建完成后,为了验证了串行SCSI接口控制模块对地址帧、数据帧、命令帧以及响应帧的传输功能,编写了可运行于验证平台中的测试用例,并得到了了验证结果。通过对验证结果的分析,确认了串行SCSI接口控制模块的设计满足SAS协议对数据传输的功能要求。最后通过对代码的覆盖率测试,确保了验证平台的完整性。本验证平台相较于传统的验证方法,具有简洁、可复用性强、便于移植等优点,这些优点都是现今大规模芯片验证所需要的。
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