【摘 要】
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集成电路行业的快速发展使得系统芯片(So C:System on Chip)的规模也随之扩张,这导致了So C的验证工作变得不可或缺且将会面临着严重的挑战,其作为整个So C中耗费时间最多的流程已经成为芯片加速开发的重要瓶颈。由于So C使用的这些IP模块均为经提过前验证的,因此So C集成验证的目标主要放在IP接口和IP互连上。本文的创作背景是基于实习中的项目,应用了软硬件交互验证技术来对所负责
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集成电路行业的快速发展使得系统芯片(So C:System on Chip)的规模也随之扩张,这导致了So C的验证工作变得不可或缺且将会面临着严重的挑战,其作为整个So C中耗费时间最多的流程已经成为芯片加速开发的重要瓶颈。由于So C使用的这些IP模块均为经提过前验证的,因此So C集成验证的目标主要放在IP接口和IP互连上。本文的创作背景是基于实习中的项目,应用了软硬件交互验证技术来对所负责的几个模块进行So C验证,通过使用交互接口函数,再利用这些函数编写测试case,实现了测试case完全基于C程序的执行,且是可复用的。通过使用编写的宏和函数,例如TRIGGER、INFO、ERROR、PASS、FAIL等不仅可以非常方便地调试所编写的验证代码,且在查看验证信息以及记录出错地点方面具有非常重要的作用。本文通过阅读GPIO、I2C、ECSPI、GPT这几个验证模块的SPEC文件,了解这些模块的功能特性,再基于软硬件交互的So C验证方法针对不同方面制定验证计划,构建测试case,若为复用IP,则针对以往case进行讨论,看是否有重复、遗漏、以及由于design修改而需要重新构建,进行regression测试,进行覆盖率测试并完善case。具体工作为对以上各个IP的寄存器读写、复位进行测试、对中断触发进行测试、数据收发进行测试、对各种运行模式进行测试,配置pad以及选择工作模式等,在验证case阶段过后,进行regression测试。在项目验证时间节点之前,本人完成了所负责IP的各种testcase的创建以及调试和维护,在进行regression测试之后,代码的总体覆盖率为100%,并且能够在不同项目中只经过一定量的修改便可重复使用,结果可靠,可追溯。
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