应用的特点
发布时间:2015/7/8 19:39:07 访问次数:643
上述针对系统和整机应用介绍的冗余概念和应用技术也适用于电路(集成咆路)层面, IPA60R299CP但由于其研制、生产过程不同,集成电路的冗余应用还有下述特点。
(1)静态冗余
当集成电路发展到很大规模时,例如,对1GB存储器以及晶片规模集成(Wafer ScaleIntegration,WSI),制造过程中因缺陷引起一个单元失效将导致整个电路失效,采用冗余技术则可以提高成品率。具体方法是在版图设计中包括的单元数大于正常工作时所需要的单元数,芯片加工到金属化层时,利用布线技术,避开失效单元,按电路结构要求将正常工作的单元连接在一起,使电路具备应有的功能,从而提高电路生产的成品率。由于冗余元的选用是在生产阶段而不是在以后工作过程中确定的,因此称为静态冗余,而将前面介绍的热储备和冷储备统称为动态冗余。
(2)提高成品率
目前在特大规模集成电路(如1GB DRAM)的研制中,为了提高电路成品率,较多地采用了静态冗余技术,而动态冗余的使用尚不普遍。特别是对冷储备,由于需要采用故障识别技术,并明显增大电路设计的复杂度,随之对成品率和可靠性带来负面影响,目前仍处于研究中。
上述针对系统和整机应用介绍的冗余概念和应用技术也适用于电路(集成咆路)层面, IPA60R299CP但由于其研制、生产过程不同,集成电路的冗余应用还有下述特点。
(1)静态冗余
当集成电路发展到很大规模时,例如,对1GB存储器以及晶片规模集成(Wafer ScaleIntegration,WSI),制造过程中因缺陷引起一个单元失效将导致整个电路失效,采用冗余技术则可以提高成品率。具体方法是在版图设计中包括的单元数大于正常工作时所需要的单元数,芯片加工到金属化层时,利用布线技术,避开失效单元,按电路结构要求将正常工作的单元连接在一起,使电路具备应有的功能,从而提高电路生产的成品率。由于冗余元的选用是在生产阶段而不是在以后工作过程中确定的,因此称为静态冗余,而将前面介绍的热储备和冷储备统称为动态冗余。
(2)提高成品率
目前在特大规模集成电路(如1GB DRAM)的研制中,为了提高电路成品率,较多地采用了静态冗余技术,而动态冗余的使用尚不普遍。特别是对冷储备,由于需要采用故障识别技术,并明显增大电路设计的复杂度,随之对成品率和可靠性带来负面影响,目前仍处于研究中。
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