物理代写|模拟电路代写Analog Circuit代考|ELECENG1100 Alleviate Designer from the Routing Task

如果你也在 怎样代写模拟电路Analog Circuit ELECENG1100这个学科遇到相关的难题,请随时右上角联系我们的24/7代写客服。模拟电路Analog Circuit在数字电路被发明之前,就有了模拟电路。作为集成电路的两大类型之一,模拟集成电路在几个方面与数字集成电路完全不同。

模拟电路Analog Circuit的工作原理是模拟信号:以波的形式出现的完整信号(连续可变信号)有更多的数据–因为它是一个连续的波–而不是由二进制起伏(或脉冲)组成的数字化波形。我们生活在一个模拟世界。电磁波谱中所有的波都是模拟的。此外,世界上的 “模拟 “意味着比例:模拟电路以电子电压或电流对现实世界的信号进行比例表示。由于我们听到和看到的东西的方式是一个连续的波,模拟电路使我们的物理世界的电子表示。

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From the reviewed approaches, it is possible to note that analog floorplan is a dominating the EDA research community. However, the routing task of the proceeding is where the most of the difficulties remain. This is clear when observing the limitations of the current approaches, and the completely lack of routing automation in commercial EDA, only user-assisted functionalities. Furthermore, maintaining a model/template for routing proved to require huge setup time, and results in a setup that is application dependent, a maintenance effort beyond tolerable.

For the routing approaches considering only wire planning or path assignment abstractly from the silicon level and technology-inherent design rules, simplistic ‘dotmodels’ are used to represent these complex multilayer multiport terminal structures. In these automatic approaches only results for single-net problem solving are presented, which focus on the WT generation, and the applicability to obtain design rulecorrect routings for the set of conflicting nets of real analog IC design cases remains to be proved [65-71]. In the traditional automatic approaches for design rule-correct layouts $[4,7,8,51,52,62-64,78]$, besides the traditional deterministic and error-prone implementations, the exact location of the single-port terminals may be either defined in the generation/import of the modules, selected manually or by pin assignment problem solving, which lead to higher setup times and/or sub-optimal solutions.

物理代写|模拟电路代写Analog Circuit代考|Embedding in a Layout-Aware Circuit Sizing Methodology

Retrieving Table $2.4$, in $[94,95,97,99]$ procedural generators, on which the whole layout of the circuit is coded, requiring huge setup time, are used (in-loop or for layout sampling). Also, these generators lack the flexibility to handle change, i.e., changing the topology can discard most or all the previous setup work. In [96, 100-102] the flexibility of the floorplanner is improved by the use of templatebased approaches, however, due to the multitude of different sizing solutions found throughout the whole Pareto solution set it is almost impossible to pack all the solutions properly. The alternative is fully automatic generation with an exhaustive search [103], but at expense of an increased computation time.

It is important to notice that for all approaches, the routing setup/template is the same for all design solutions and is not fitted to the solutions as they vary in a multi- tude of devices’ sizes/shapes and performances. However, interconnect parasitic capacitances, pointed as major contributors to performance degradation and signal integrity problems [104], are obviously dependent of the WT, i.e., terminal-to-terminal connectivity, selected and total wiring area and congestion attained by the end of the routing phase. Moreover, routing quality is strongly related with electric-currents measured for the corresponding circuit sizing, but this is seldom considered.

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模拟电路代写

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从审查的方法中,可以注意到模拟布局规划是 EDA 研究社区的主导。然而,程序的路由任务是最困难的地方。当观察到当前方法的局限性,以及商业 EDA 中完全缺乏路由自动化,只有用户辅助功能时,这一点就很明显了。此外,维护用于路由的模型/模板被证明需要大量的设置时间,并导致设置依赖于应用程序,维护工作量超出了容忍范围。

对于仅从硅级和技术固有设计规则抽象地考虑布线规划或路径分配的布线方法,使用简单化的“点模型”来表示这些复杂的多层多端口终端结构。在这些自动方法中,只给出了解决单网问题的结果,重点放在 WT 生成上,并且为真实模拟 IC 设计案例的冲突网集获取设计规则正确路由的适用性仍有待证明 [65-71] ]. 在设计规则正确布局的传统自动方法中[4,7,8,51,52,62−64,78],除了传统的确定性和容易出错的实现之外,单端口终端的确切位置可以在模块的生成/导入中定义,手动选择或通过引脚分配问题解决,这会导致更高的设置时间和/或次优解。

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检索表2.4, 在[94,95,97,99]使用程序生成器,在其上对电路的整个布局进行编码,需要大量的设置时间(在循环中或用于布局采样)。此外,这些生成器缺乏处理变化的灵活性,即,更改拓扑会丢弃大部分或所有先前的设置工作。在 [96, 100-102] 中,通过使用基于模板的方法提高了布局规划器的灵活性,但是,由于在整个 Pareto 解决方案集中发现了大量不同的大小调整解决方案,因此几乎不可能正确打包所有解决方案。另一种方法是通过详尽搜索 [103] 完全自动生成,但会增加计算时间。

重要的是要注意,对于所有方法,路由设置/模板对于所有设计解决方案都是相同的,并且不适用于解决方案,因为它们在多种设备的尺寸/形状和性能方面各不相同。然而,互连寄生电容被指出是导致性能下降和信号完整性问题 [104] 的主要原因,它显然取决于 WT,即端到端连接、选定和总布线面积以及最终实现的拥塞路由阶段。此外,布线质量与针对相应电路尺寸测量的电流密切相关,但很少考虑这一点。

物理代写|模拟电路代写Analog Circuit代考

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微观经济学代写

微观经济学是主流经济学的一个分支,研究个人和企业在做出有关稀缺资源分配的决策时的行为以及这些个人和企业之间的相互作用。my-assignmentexpert™ 为您的留学生涯保驾护航 在数学Mathematics作业代写方面已经树立了自己的口碑, 保证靠谱, 高质且原创的数学Mathematics代写服务。我们的专家在图论代写Graph Theory代写方面经验极为丰富,各种图论代写Graph Theory相关的作业也就用不着 说。

线性代数代写

线性代数是数学的一个分支,涉及线性方程,如:线性图,如:以及它们在向量空间和通过矩阵的表示。线性代数是几乎所有数学领域的核心。



博弈论代写

现代博弈论始于约翰-冯-诺伊曼(John von Neumann)提出的两人零和博弈中的混合策略均衡的观点及其证明。冯-诺依曼的原始证明使用了关于连续映射到紧凑凸集的布劳威尔定点定理,这成为博弈论和数学经济学的标准方法。在他的论文之后,1944年,他与奥斯卡-莫根斯特恩(Oskar Morgenstern)共同撰写了《游戏和经济行为理论》一书,该书考虑了几个参与者的合作游戏。这本书的第二版提供了预期效用的公理理论,使数理统计学家和经济学家能够处理不确定性下的决策。



微积分代写

微积分,最初被称为无穷小微积分或 “无穷小的微积分”,是对连续变化的数学研究,就像几何学是对形状的研究,而代数是对算术运算的概括研究一样。

它有两个主要分支,微分和积分;微分涉及瞬时变化率和曲线的斜率,而积分涉及数量的累积,以及曲线下或曲线之间的面积。这两个分支通过微积分的基本定理相互联系,它们利用了无限序列和无限级数收敛到一个明确定义的极限的基本概念 。



计量经济学代写

什么是计量经济学?
计量经济学是统计学和数学模型的定量应用,使用数据来发展理论或测试经济学中的现有假设,并根据历史数据预测未来趋势。它对现实世界的数据进行统计试验,然后将结果与被测试的理论进行比较和对比。

根据你是对测试现有理论感兴趣,还是对利用现有数据在这些观察的基础上提出新的假设感兴趣,计量经济学可以细分为两大类:理论和应用。那些经常从事这种实践的人通常被称为计量经济学家。



MATLAB代写

MATLAB 是一种用于技术计算的高性能语言。它将计算、可视化和编程集成在一个易于使用的环境中,其中问题和解决方案以熟悉的数学符号表示。典型用途包括:数学和计算算法开发建模、仿真和原型制作数据分析、探索和可视化科学和工程图形应用程序开发,包括图形用户界面构建MATLAB 是一个交互式系统,其基本数据元素是一个不需要维度的数组。这使您可以解决许多技术计算问题,尤其是那些具有矩阵和向量公式的问题,而只需用 C 或 Fortran 等标量非交互式语言编写程序所需的时间的一小部分。MATLAB 名称代表矩阵实验室。MATLAB 最初的编写目的是提供对由 LINPACK 和 EISPACK 项目开发的矩阵软件的轻松访问,这两个项目共同代表了矩阵计算软件的最新技术。MATLAB 经过多年的发展,得到了许多用户的投入。在大学环境中,它是数学、工程和科学入门和高级课程的标准教学工具。在工业领域,MATLAB 是高效研究、开发和分析的首选工具。MATLAB 具有一系列称为工具箱的特定于应用程序的解决方案。对于大多数 MATLAB 用户来说非常重要,工具箱允许您学习应用专业技术。工具箱是 MATLAB 函数(M 文件)的综合集合,可扩展 MATLAB 环境以解决特定类别的问题。可用工具箱的领域包括信号处理、控制系统、神经网络、模糊逻辑、小波、仿真等。

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