ATPG之STIL格式说明

ATPG之STIL格式说明

 

ATPG之STIL

STIL test protocol file(.SPF)

转自: http://www.blogbus.com/bb2hh-logs/60233278.html

Author:pythonlong


stil文件是atpg的基础,用好atpg工具当然要熟悉stil格式。

下面是基本说明:)

STIL 1.0 { 

Extension DesignP2000.5; 

Header { 

Title " TetraMAX(TM) 2000.05-i000622_173054 STIL output"; 

Date "Wed Dec 3117:21:05 1999"; 

History { } 

Signals { 

CLK In; RSTB In; SDI2In; SDI1 In; INC In; SCAN In; HACKIN In; si4 In; 

six In; D0 InOut; D1InOut; D2 InOut; D3 InOut; SDO2 Out; COUT Out; 

HACKOUT Out; so4 Out;sox Out; 

SignalGroups { 

_pi = 'D0 + D1 + D2 + D3+ CLK + RSTB + SDI2 + SDI1 + INC + 

SCAN + HACKIN + si4 +six'; 

_default_Clk1_Timing_ ='RSTB'; 

_io = 'D0 + D1 + D2 +D3' { WFCMap 0X->0; WFCMap 1X->1; WFCMap 

ZX->Z; WFCMapNX->N; } 

_po = 'SDO2 + COUT + D0+ D1 + D2 + D3 + HACKOUT + so4 + sox'; 

_default_In_Timing_ ='D0 + D1 + D2 + D3 + CLK + RSTB + SDI2 + 

SDI1 + INC + SCAN +HACKIN + si4 + six'; 

_default_Out_Timing_ ='SDO2 + COUT + D0 + D1 + D2 + D3 + HACKOUT 

+ so4 + sox'; 

_default_Clk0_Timing_ ='CLK'; 

ScanStructures { 

// Uncomment and modifythe following to suit your design 

// ScanChain chain_name{ ScanIn chain_input_name; ScanOut chain_output_name; } 

Timing { 

WaveformTable_default_WFT_ { 

Period '100ns'; 

Waveforms { 

_default_In_Timing_ { 0{ '0ns' D; } } 

_default_In_Timing_ { 1{ '0ns' U; } } 

_default_In_Timing_ { Z{ '0ns' Z; } } 

_default_In_Timing_ { N{ '0ns' N; } } 

_default_Clk0_Timing_ {P { '0ns' D; '50ns' U; '80ns' D; } } 

_default_Clk1_Timing_ {P { '0ns' U; '50ns' D; '80ns' U; } } 

_default_Out_Timing_ { X{ '0ns' X; } } 

_default_Out_Timing_ { H{ '0ns' X; '40ns' H; } } 

_default_Out_Timing_ { T{ '0ns' X; '40ns' T; } } 

_default_Out_Timing_ { L{ '0ns' X; '40ns' L; } } 

PatternBurst _burst_ {PatList { 

_pattern_ { 

}} 

PatternExec { 

PatternBurst_burst_; 

Procedures { 

capture_CLK { 

W _default_WFT_; 

forcePI: V { _pi=\r13 #; _po=\j \r9 X ; } 

measurePO: V { _po=\r9 #; } 

pulse: V { CLK=P; _po=\j\r9 X ; } 

capture_RSTB { 

W _default_WFT_; 

forcePI: V { _pi=\r13 #; _po=\j \r9 X ; } 

measurePO: V { _po=\r9 #; } 

pulse: V { RSTB=P;_po=\j \r9 X ; } 

capture { 

W _default_WFT_; 

forcePI: V { _pi=\r13 #; _po=\j \r9 X ; } 

measurePO: V { _po=\r9 #; } 

 

// Uncomment and modifythe following to suit your design 

// PRE_CLOCK_MEASUREProcedures { 

// load_unload { 

// W_default_WFT_; 

// C { test_so=X;test_si=0; test_si2=0; test_so2=X; clk=0; tclk=0; reset=1; test_se=1; } 

// Shift { W_default_WFT_; 

// V { _si=#; _so=#; CLK= P; } 

// } 

// } 

// TMAX GENERATEDPOST_CLOCK_MEASURE (Closer to DFTCompiler Procedures { 

// load_unload { 

// W_default_WFT_; 

// C { test_si=0;test_si2=0; clk=0; tclk=0; reset=1; test_se=1; } 

// V { _so=##; } 

// Shift { W_default_WFT_; 

// V { _si=##; _so=##;clk=P; } 

// } 

MacroDefs { 

test_setup { 

W _default_WFT_; 

V { CLK=0; RSTB=1;} 

 

开始版本和头不用说。

1.定义设计的信号,即哪些是输入信号,哪些是输出信号,哪些信号是输入输出。

eg.

Signals { 

CLK In; RSTB In; SDI2In; SDI1 In; INC In; SCAN In; HACKIN In; si4 In; 

six In; D0 InOut; D1InOut; D2 InOut; D3 InOut; SDO2 Out; COUT Out; 

HACKOUT Out; so4 Out;sox Out; 

 

2.定义信号组:

_in = input pins

_out = output pins

_io = bidirectional pins

_pi = inputs +bidirectional pins

_po = outputs +bidirectional pins

_si = scan chain inputs

_so = scan chain outputs

设置时钟的信号组

eg.

SignalGroups { 

_pi = 'D0 + D1 + D2 + D3+ CLK + RSTB + SDI2 + SDI1 + INC' ;

_io = 'D0 + D1 + D2 +D3' ;

_po = 'SDO2 + COUT + D0+ D1 + D2 + D3 + HACKOUT + so4 + sox'; 

_default_Clk0_Timing_ ='CLK'; 

 

3.定义扫描链结构

eg.

ScanStructures { 

ScanChain "c1"{ ScanIn SDI2; ScanOut SDO2; } 

ScanChain "c2"{ ScanIn SDI1; ScanOut D1; } 

ScanChain "c3"{ ScanIn DIN; ScanOut YABX; } 

ScanChain "c4"{ ScanIn "IRQ[4]"; ScanOut XYZ; } 

}

对于双向io还有额外参数WFCMap设置多状态情况下的值

 

4.定义信号组各种状态的时序

如时钟周期,输入0,1,Z,N。输出H,L,T,X

其中0,表示输入01,表示输入1Z,表示输入关闭,N,表示输入未知。

H,表示输出为高;L,表示输出为低;T,表示输出关闭;X,表示输出无操作

P表示脉冲,D表示强制为低,U表示强制为高

eg.如下,定义了输入的0,1,N,Z的时序以及Clockreset的脉冲波形,输出的HLTX波形。

Timing { 

WaveformTable_default_WFT_ { 

Period '100ns'; 

Waveforms { 

_default_In_Timing_ { 0{ '0ns' D; } } 

_default_In_Timing_ { 1{ '0ns' U; } } 

_default_In_Timing_ { Z{ '0ns' Z; } } 

_default_In_Timing_ { N{ '0ns' N; } } 

_default_Clk0_Timing_ {P { '0ns' D; '50ns' U; '80ns' D; } } 

_default_Clk1_Timing_ {P { '0ns' U; '50ns' D; '80ns' U; } } 

_default_Out_Timing_ { X{ '0ns' X; } } 

_default_Out_Timing_ { H{ '0ns' X; '40ns' H; } } 

_default_Out_Timing_ { T{ '0ns' X; '40ns' T; } } 

_default_Out_Timing_ { L{ '0ns' X; '40ns' L; } } 

 

5.定义各种操作的时序,如:

capture_RSTB { 

W _default_WFT_; 

forcePI: V { _pi=\r13 #; _po=\j \r9 X ; } 

measurePO: V { _po=\r9 #; } 

pulse: V { RSTB=P;_po=\j \r9 X ; } 

}

由于atpg是基于周期的,所以一个向量V即可表示一个周期,另外F表示forceforce信号为固定值;C表示condition,满足某一条件,向下进行。

定义了一个capture_RSTB的操作,这个操作使用_default_WFT_定义的x信号组的状态时序,包含3个周期:

第一个周期forcePI操作,#表示输入,\r表示重复,\j表示连接。所以第一周期表示信号组_pi输入13个数据,信号组_po的每个信号在原来的值基础上连接上一个x

第二个周期measurePo操作,_po得到9个输出.

第三个周期pulse操作,产生RSTB脉冲,信号组_po重新连接上9x

 

WFT waveform tabletiming procedure 定义

调用WFT时,用W来引用

F:表示force signal

V:表示一个cycle,例如,"rst"=1,"clk"=P

C:表示一个条件的判断conditional


参考资源链接:[IEEE Std 1450-1999(R2011): STIL 数字测试向量接口标准](https://wenku.youkuaiyun.com/doc/74nhdh45eb?utm_source=wenku_answer2doc_content) 在计算机辅助工程(CAE)中,使用STIL标准定义和生成数字测试向量是确保高效和一致性测试的关键步骤。STIL为描述和传输测试数据提供了一个标准化语言,能够与自动测试设备(ATE)无缝对接,从而提升整个测试流程的效率和可靠性。 首先,需要熟悉STIL语言的基本语法和结构,包括对数字测试向量的定义、格式化、定时信息和事件的描述。STIL定义了向量扫描、功能测试和结构测试等不同类型的测试向量,它们分别用于测试不同类型的电路功能和结构。 具体到生成数字测试向量的过程,通常分为以下几个步骤: 1. **定义测试向量格式**:根据待测设备(DUT)的具体需求,定义向量的长度、类型和结构,以及对应的时间戳或定时事件。 2. **描述测试模式**:详细说明待测设备在测试过程中的操作模式,包括信号的变化规律和事件的触发条件。 3. **编写向量数据**:根据定义的格式和模式,编写具体的测试向量数据,确保数据完整性和准确性。 4. **使用STIL工具生成测试文件**:利用支持STIL的工具将编写的测试数据转换成标准的STIL格式文件,这个文件可以被自动测试图案生成器(ATPG)或ATE读取。 5. **验证和修改**:在生成测试文件后,应在CAE环境中进行测试验证,确保向量的正确性和测试的可行性。根据结果对向量进行必要的修改。 为了更深入地理解STIL在数字测试向量定义和生成中的应用,推荐阅读《IEEE Std 1450-1999(R2011): STIL 数字测试向量接口标准》。该资料详细介绍了STIL标准的每一个细节,并通过示例展示了如何应用这些规则。掌握STIL标准,对于从事集成电路设计、测试和验证的工程师来说,是提升工作效率和质量的重要技能。 参考资源链接:[IEEE Std 1450-1999(R2011): STIL 数字测试向量接口标准](https://wenku.youkuaiyun.com/doc/74nhdh45eb?utm_source=wenku_answer2doc_content)
评论 3
添加红包

请填写红包祝福语或标题

红包个数最小为10个

红包金额最低5元

当前余额3.43前往充值 >
需支付:10.00
成就一亿技术人!
领取后你会自动成为博主和红包主的粉丝 规则
hope_wisdom
发出的红包
实付
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明:

1.余额是钱包充值的虚拟货币,按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载,可以购买VIP、付费专栏及课程。

余额充值