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Investigación sobre la prueba de puntos de interconexión programables en hex en una FPGA de estilo isla

Autores: Zhang, Fan; Guo, Chenguang; Zhang, Shifeng; Chen, Lei; Li, Xuewu; Sun, Huabo; Meng, Yufeng; Chen, Qiliang

Idioma: Inglés

Editor: MDPI

Año: 2020

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Acceso abierto

Artículo científico
2020

Investigación sobre la prueba de puntos de interconexión programables en hex en una FPGA de estilo isla


Categoría

Ingeniería y Tecnología

Subcategoría

Ingeniería Eléctrica y Electrónica

Palabras clave

Proceso de fabricación
Matriz de compuertas programable (FPGA) de estilo isla
Puntos de interconexión programables hexadecimales (PIPs)
Reglas de interconexión
Algoritmos de prueba
Cobertura de fallas

Licencia

CC BY-SA – Atribución – Compartir Igual

Consultas: 33

Citaciones: Sin citaciones


Descripción
Con el tamaño decreciente del proceso de fabricación, la escala de la matriz de compuertas programables en campo (FPGA) de estilo isla se vuelve más grande, lo que conduce a un aumento en la complejidad de los recursos de enrutamiento de FPGA, especialmente los puntos de interconexión programables hexagonales (PIPs). Los PIPs hexagonales que abarcan seis mosaicos de la FPGA de estilo isla tienen reglas de interconexión complejas. En consecuencia, la investigación sobre la prueba completa de PIPs hexagonales rara vez se involucra en el estudio de los recursos de enrutamiento. Por lo tanto, este documento analiza la arquitectura de los PIPs hexagonales de la FPGA de estilo isla, resume las reglas de interconexión de los PIPs hexagonales matemáticamente en un sistema de coordenadas bidimensional y presenta dos algoritmos de prueba adecuados al mismo tiempo. Los PIPs hexagonales se dividen en tres direcciones, es decir, horizontal, vertical y oblicua. De acuerdo con las ecuaciones de coordenadas propuestas, se diseñan respectivamente una estructura de prueba cíclica en las direcciones horizontal y vertical y una estructura de prueba con patrones de cascada parciales en la dirección oblicua. Se concluye que los métodos propuestos pueden lograr una cobertura de fallas del 100% para la prueba de PIPs hexagonales en todas las direcciones, y el número de configuración para la prueba de líneas hexagonales con los mismos métodos es significativamente menor que en investigaciones anteriores.

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