移动电话市场竞争非常激烈,上市时间对于移动系统设计至关重要。不断优化ip设计和验证周期变得非常重要。mipi unipro是一种分层协议,用于互连移动系统内的设备,并允许它们以高数据速率交换信息。jedec ufs和mipi csi-3是在unipro堆栈之上定义的典型应用。unipro 规范在应用层和物理层定义了一组标准信令,允许并行开发和验证单个 ip 块。在这篇博客中,我将介绍 synopsys unipro vip 的 unipro 设计和基于堆栈的架构中可能出现的各种验证拓扑。
unipro 协议定义了标准连接,例如:
cport 接口 – 与 csi-3/ufs 等应用程序通信。
rmmi 接口 – 与本地 mphy 通信。
串行接口 – 与 peer mphy 通信。
一般来说,unipro设计和验证周期可以分为不同的阶段,如具有cport接口的应用层,具有cport和rmmi接口的unipro堆栈以及具有rmmi和串行接口的mphy。在最终集成和验证之前,可以并行设计和验证这些单独的ip模块中的每一个。最先进的验证解决方案对于缩短上市时间是必要的,而基于 synopsys unipro 堆栈的验证 ip 使移动系统设计团队能够实现加速验证收敛。synopsys 基于 unipro 堆栈的 vip (csi-3/ufs) 可以配置为仅像在 cport 接口上连接的应用程序一样运行,然后连接到基于 unipro 堆栈的完整 vip 以在串行/rmmi 接口上进行通信。
在独立unipro设计的情况下,vip可以在应用侧配置为cport vip驱动信号,并且可以在dut的另一侧通过串行/ rmmi接口连接全栈unipro vip。
此外,unipro堆栈本身可以配置为多个单独的层,以进行中间层验证。除了单个块级验证外,vip还可以在全栈模式下用于验证整个堆栈。灵活的 vip 架构在 unipro 堆栈的每一层提供协议检查、功能覆盖和错误注入。
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