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The four levels of Analog Integrated Circuit Design

Time:2021-05-12 Reading times:11452

模擬集成電路設(shè)計(jì)能力的提升,需要和武學(xué)境界的升級(jí)一樣,只有在正確的方法之上,再加以漫長(zhǎng)時(shí)日的勤學(xué)苦練,可能還同時(shí)需要自身天賦或者神奇際遇,才有可能逐步做到。下面,筆者就自身體驗(yàn),做了一個(gè)總結(jié),大體從初學(xué)者到有大成者,分成四個(gè)等級(jí)。之所以不愿意分成更細(xì)的等級(jí),比如所謂九層境界等,就是讓每一級(jí)有明顯差異,使不同層次的設(shè)計(jì)師高下立判。

一:初級(jí)工程師,初窺門(mén)徑

在這個(gè)階段,工程師要建立基本知識(shí)體系,正確的工作方法,具有一定的技能,可以完成初步設(shè)計(jì)。這個(gè)階段是打基礎(chǔ)的階段,是從0到1的過(guò)程,工程師通常在這個(gè)階段非常興奮,因?yàn)橛X(jué)得自己已經(jīng)是模擬集成電路設(shè)計(jì)師了,能夠設(shè)計(jì)一些電路了。但是恰恰是因?yàn)檫^(guò)于激動(dòng)才導(dǎo)致急功近利,不愿意在很多基礎(chǔ)領(lǐng)域做實(shí)做細(xì),為未來(lái)繼續(xù)提升埋下了隱患。大部分所謂中級(jí)工程師覺(jué)得提升乏力,最后都發(fā)現(xiàn)是基礎(chǔ)沒(méi)打好,還是要退回到初級(jí)工程師階段繼續(xù)打好基礎(chǔ),才能繼續(xù)進(jìn)步。因此也可以說(shuō),即便有些工程師能做一些具體電路設(shè)計(jì),甚至做了幾年,也在這些模塊上有了一些所謂的經(jīng)驗(yàn),但是實(shí)質(zhì)上他還是一個(gè)初級(jí)工程師。

1:知識(shí)

具有集成電路設(shè)計(jì)的基本知識(shí),并且知道集成電路的物理實(shí)現(xiàn)。很多人對(duì)于后一部分知識(shí)極度欠缺,缺少?gòu)脑O(shè)計(jì)到實(shí)現(xiàn)的具體直觀感覺(jué),也就是對(duì)于設(shè)計(jì)的物理基礎(chǔ)很薄弱。

● 模擬集成電路設(shè)計(jì)。

● 熟練掌握工藝文件細(xì)節(jié),熟知各類(lèi)器件的俯視圖/切面圖/工藝步驟,各類(lèi)器件的差異,寄生參數(shù)的來(lái)源等 。

● 熟練理解并能改寫(xiě)DRC/LVS 的rule文件。

● 可以自己生成PCELL或者自己根據(jù)定義從layer開(kāi)始畫(huà)管子。

2:設(shè)計(jì)能力

正確的設(shè)計(jì)方法學(xué)就是需要從初級(jí)工程師開(kāi)始建立。很多這個(gè)階段的工程師僅僅認(rèn)為自己的工作就是原理圖和仿真,這是極端片面的認(rèn)識(shí),這也就是所謂的“spice monkey”的來(lái)源。這些工作僅僅是設(shè)計(jì)工作的一部分,甚至可以說(shuō)都不是最重要的一部分,因?yàn)榉抡娌荒鼙WC一個(gè)電路工作,仿真工具可以有無(wú)數(shù)的手段去欺騙初級(jí)設(shè)計(jì)師。如果仿真都work就代表電路都work,那么就不存在不工作的電路了,因?yàn)檎l(shuí)也不會(huì)把仿真不過(guò)的電路去流片。因此,正確的方法學(xué)是在自己理解的基礎(chǔ)之上去設(shè)計(jì)電路,不要做不知其所以然的工作。

● 行為模型設(shè)計(jì)一定要先行,因?yàn)檫@可以讓你清楚你到底要做什么,要實(shí)現(xiàn)什么目的,要達(dá)到什么指標(biāo),只有數(shù)學(xué)清楚了,才能說(shuō)具體物理實(shí)現(xiàn)不至于偏太遠(yuǎn)。這部分工作很多初級(jí)設(shè)計(jì)師不愿意去做,一是不會(huì)使用VA或者simulink之類(lèi)的設(shè)計(jì)工具;二是很多剛開(kāi)始設(shè)計(jì)的簡(jiǎn)單電路都有所謂的參考設(shè)計(jì),只要根據(jù)工藝調(diào)調(diào)管子參數(shù)即可。這就是典型的從一開(kāi)始就讓自己做“spice monkey”的做法。初級(jí)工程師要為未來(lái)打好基礎(chǔ),急功近利,投機(jī)取巧的做法也許可以讓你完成一些簡(jiǎn)單的工作,但是也限制了未來(lái)的發(fā)展。更何況,行為模型還有另一個(gè)作用,那就是在更高層的仿真的時(shí)候,只有底層的行為模型才可以有效率地進(jìn)行仿真,否則服務(wù)器的硬件資源根本不夠讓所有電路都是在管子level進(jìn)行仿真。

● 熟悉先用紙筆進(jìn)行物理設(shè)計(jì),這個(gè)設(shè)計(jì)的準(zhǔn)確程度要可以做到八九不離十,電路性能/功能的主要問(wèn)題都可以在這個(gè)階段進(jìn)行論證分析。事實(shí)上,所有關(guān)于電路的書(shū),主要講的就是這個(gè)階段的能力提升。這是讓自己不做“spice monkey”的另一個(gè)重要環(huán)節(jié)。

● 熟悉主要設(shè)計(jì)的testbench及設(shè)定,顧名思義就是要全面,dc,ac,tran,noise,pss等等。這里需要強(qiáng)調(diào)的是,模擬電路核心需要觀察的信號(hào)是電流不是電壓(數(shù)字電路也許看看電壓多半就夠了)。大部分細(xì)節(jié)問(wèn)題體現(xiàn)在電流里面。也就是說(shuō)電壓是表象,分析解決問(wèn)題靠電流效率更高。

● Layout能力,當(dāng)然這里面也包括了DRC/LVS/后仿。這和前面提到的行為模型設(shè)計(jì)一樣,是初級(jí)工程師極度排斥的一項(xiàng)工作,但是恰恰是模擬集成電路工程師的一項(xiàng)重要基礎(chǔ)。如果layout只是一項(xiàng)簡(jiǎn)單labor的工作,那就不會(huì)存在不同的layout會(huì)影響最終實(shí)現(xiàn)的性能差異這類(lèi)事情的發(fā)生了。另一個(gè)初級(jí)工程師的誤區(qū)就是,layout工程師畫(huà)版圖的能力比我強(qiáng),他肯定應(yīng)該能實(shí)現(xiàn)更好的版圖。版圖工程師只是在熟練程度上好一些,但是多半沒(méi)有對(duì)于電路的分析能力(這里不是說(shuō)經(jīng)驗(yàn)),否則版圖工程師為什么不去做所謂的“設(shè)計(jì)”?!如果說(shuō)原理圖設(shè)計(jì)是第一次設(shè)計(jì)的話(huà),那么版圖設(shè)計(jì)就是第二次設(shè)計(jì),哪個(gè)設(shè)計(jì)不好都會(huì)影響電路的性能。更何況好的版圖就是藝術(shù),更好地體現(xiàn)出設(shè)計(jì)師的設(shè)計(jì)美感,通常不好看的設(shè)計(jì),性能也不夠理想。因此,設(shè)計(jì)師需要有極好的版圖設(shè)計(jì)能力,有了這個(gè)能力,至于說(shuō)是自己畫(huà)版圖,還是指導(dǎo)版圖設(shè)計(jì)師來(lái)畫(huà)版圖,那是工作分工的問(wèn)題;這和自己不會(huì)畫(huà),讓別人來(lái)畫(huà)是兩回事。筆者的感受是,如果是一個(gè)好的設(shè)計(jì)師,到最后可能都不能容忍別人來(lái)畫(huà)他的電路的版圖,因?yàn)椴徽搫e人怎么畫(huà),都不一定能實(shí)現(xiàn)他的訴求;或者當(dāng)他有時(shí)間把所有訴求和版圖工程師都說(shuō)明白了,自己也畫(huà)完了。

● 熟悉一些和可靠性,成品率有關(guān)的知識(shí),并在設(shè)計(jì)中加以考慮,如ESD,天線(xiàn)效應(yīng),EM等。

● 可以按照一定的流程規(guī)范進(jìn)行工作。從symbol,原理圖,testbench,layout可以體現(xiàn)出整潔和美感,形成自己的風(fēng)格或者公司要求的風(fēng)格。設(shè)計(jì)文檔可以做到充分,清楚;原理圖的注釋可以做到簡(jiǎn)單,明了等。

3:測(cè)試,分析/解決問(wèn)題

初級(jí)工程師的另一大誤區(qū)就是認(rèn)為流片是自己工作的終點(diǎn),實(shí)際上這僅僅是工作的一半,我們需要讓工作形成閉環(huán),從設(shè)計(jì)到驗(yàn)證,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題后再改進(jìn)設(shè)計(jì),螺旋式上升。

● 有意識(shí)的在設(shè)計(jì)中加一些測(cè)試結(jié)構(gòu)。設(shè)計(jì)師在這個(gè)階段所加的測(cè)試結(jié)構(gòu)通常效率不是太高,不講究?jī)?yōu)化,不是加的太多就是覆蓋性不夠。通常是所加的結(jié)構(gòu)的測(cè)試方式和testbench差不多。不過(guò)影響不大,但是需要開(kāi)始建立這方面的意識(shí)。

● 分析問(wèn)題,需要具有一定的直接分析問(wèn)題的手段。初級(jí)工程師通常只能依賴(lài)自己的測(cè)試結(jié)構(gòu)的直接觀察才能確定問(wèn)題所在,如果沒(méi)有測(cè)試結(jié)構(gòu)就手足無(wú)措。對(duì)于觀察到的問(wèn)題,都只有簡(jiǎn)單的問(wèn)題,且通常是已經(jīng)很?chē)?yán)重且很明顯的程度,才擁有一定的直接分析能力;然而,對(duì)于有關(guān)性能的問(wèn)題,分析能力則遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠。

● 解決問(wèn)題,也是通常對(duì)于簡(jiǎn)單的問(wèn)題,可以提出一些改版方案。

二:中級(jí)工程師,登堂入室

在初級(jí)階段把各方面的基礎(chǔ)都打好,再加以更全面的學(xué)習(xí),同時(shí)有了舉一反三的能力,假以時(shí)日,就可以在中級(jí)工程師的道路上成長(zhǎng)了。客觀地講,99%的模擬IC工程師窮其一生,也只是在中級(jí)的道路上走得或遠(yuǎn)或近而已。一方面在這個(gè)階段的學(xué)習(xí),本身就是很大的工作量,即便有舉一反三的能力,所需要學(xué)習(xí)的內(nèi)容也還是很多,而且需要帶著問(wèn)題反復(fù)學(xué)習(xí);另一方面,要突破中級(jí)需要很多電路以外的知識(shí),需要更高更廣的視野,這也是很多所謂的“專(zhuān)業(yè)”人士不愿意自我突破的地方。筆者對(duì)很多人說(shuō)的所謂“專(zhuān)業(yè)“報(bào)以鄙視的態(tài)度,這多半是”狹隘“的另一種說(shuō)法而已。

1:知識(shí)

全面掌握和電路設(shè)計(jì)有關(guān)各方面的知識(shí)。

● 半導(dǎo)體器件,材料,工藝。如果說(shuō)初級(jí)工程師僅僅知道管子的幾種工作模式及IV表達(dá)式就可以進(jìn)行設(shè)計(jì),那么中級(jí)工程師必須要知道更底層的機(jī)理才有可能進(jìn)行更合理的設(shè)計(jì);如果說(shuō)初級(jí)工程師就分析到電流這個(gè)層面基本就夠了,那么中級(jí)工程師需要有能力分析到電子的層面上。更何況,新材料/新器件也會(huì)不斷在新的工藝中實(shí)現(xiàn),所以為了可以隨時(shí)掌握和使用先進(jìn)技術(shù),也需要對(duì)于物理有更深的理解。

● 模擬集成電路設(shè)計(jì)。這需要一直學(xué)習(xí)。

● 電路分析。其實(shí)我們?cè)谀M集成電路分析中用到的知識(shí)和方法,大部分來(lái)自大學(xué)階段學(xué)習(xí)的電路分析,把電路分析的普遍知識(shí)應(yīng)用到集成電路這一具體領(lǐng)域而已。因此,把更底層的且有直接聯(lián)系的知識(shí)熟練掌握,對(duì)于上層應(yīng)用有很多好處。

● 數(shù)字集成電路設(shè)計(jì)。一方面和模擬集成電路設(shè)計(jì)太近了,必須要懂;另一方面,通常的芯片都是mixed-signal或者SOC,為了和數(shù)字工程師更好地在一起工作,也需要在知識(shí)上有交集,這樣才好分工協(xié)作。

● 信號(hào)與系統(tǒng)。麻雀雖小五臟俱全,再小的一顆芯片,也是一個(gè)系統(tǒng);更何況任何一顆芯片也是要用于更大的系統(tǒng)之中。所以,從信號(hào)與系統(tǒng)的角度去看一個(gè)具體模塊的設(shè)計(jì),通常會(huì)更宏觀。

● 電磁學(xué),微波電路等。很相關(guān),特別是做射頻的時(shí)候,也需要一直學(xué)習(xí)。

● 電路方面的論文/專(zhuān)利。嚴(yán)格來(lái)講,這不是知識(shí),是學(xué)習(xí)方法。很多論文/專(zhuān)利有很精巧的設(shè)計(jì),可以說(shuō)是奇技淫巧,需要利用我們上面提到的知識(shí),仔細(xì)分析加深理解。也就是說(shuō)不需要死記硬背一個(gè)具體設(shè)計(jì),需要理解里面的設(shè)計(jì)思路,方便以后靈活應(yīng)用。

2:設(shè)計(jì)能力

中級(jí)模擬集成電路設(shè)計(jì)師需要具有設(shè)計(jì)各種電路的能力,盡管有些電路可能沒(méi)有直接的設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn),但是可以根據(jù)自己的知識(shí)和方法很快找出設(shè)計(jì)的關(guān)鍵點(diǎn),并且找到合理的結(jié)構(gòu)加以設(shè)計(jì)。這個(gè)階段和初級(jí)工程師比,設(shè)計(jì)動(dòng)態(tài)范圍明顯更大,比如能設(shè)計(jì)電路種類(lèi)多了,會(huì)考慮更多的細(xì)節(jié)了,且參與更廣泛的設(shè)計(jì)工作等。

● 各種常用模擬電路的設(shè)計(jì)。通常模擬電路按照功能和性能,分為基帶,射頻,電源管理等三大類(lèi)。最通常的一個(gè)誤解就是,所謂“專(zhuān)業(yè)”就是設(shè)計(jì)某種電路,這樣理解的專(zhuān)業(yè)太狹隘。其實(shí)電路設(shè)計(jì)的基本思路是一致的,只是根據(jù)具體設(shè)計(jì)需要做trade-off的折中點(diǎn)不同而已。在這三類(lèi)電路中,對(duì)于性能要求較低的是電源管理,它關(guān)注的重點(diǎn)是效率,當(dāng)然次之就是在動(dòng)態(tài)負(fù)載情況下的時(shí)間響應(yīng)。因此它重點(diǎn)關(guān)注工藝,器件,大電流通路上的layout,及各種條件下的環(huán)路穩(wěn)定性和時(shí)間響應(yīng)。基帶電路的重點(diǎn)就是一定的功耗/面積情況下,優(yōu)化信噪比,非線(xiàn)性,速度,等指標(biāo)。因此需要對(duì)于各類(lèi)電路、各類(lèi)結(jié)構(gòu)的非理想因素的來(lái)源非常清楚,知道如何在速度,精度,功耗,面積之間做折中。射頻電路對(duì)于高頻信號(hào)的波形的對(duì)稱(chēng)性和噪聲要求極高,所以從原理圖到版圖,需要對(duì)mismatch,寄生參數(shù)(包括LCR),噪聲都非常清楚。說(shuō)到版圖,好的射頻電路的設(shè)計(jì)如果對(duì)于寄生參數(shù)和對(duì)稱(chēng)性要求特別高,這部分電路最好不要用PCELL進(jìn)行l(wèi)ayout,自己還是根據(jù)物理意義對(duì)于每個(gè)管子一層一層地畫(huà)比較好。

● 建模的工作。初級(jí)工程師只是對(duì)于單一模塊進(jìn)行簡(jiǎn)單地建模,中級(jí)工程師可以做到下可以給器件建模,上可以給系統(tǒng)建模。給器件建模,一個(gè)很好的例子就是管子的BSIM模型,這是需要學(xué)習(xí)的。如果自己設(shè)計(jì)一個(gè)新的器件,不論是二極管,還是在芯片上用金屬走線(xiàn)畫(huà)一個(gè)環(huán)形電感(比如某些射頻電路中需要用到的電感,這里面的Q值損耗不僅來(lái)自于金屬電阻,還有在外延片和空間磁場(chǎng)的損耗),是不是也可以建立盡量真實(shí)的模型呢?不要以為模型應(yīng)該是代工廠(chǎng)來(lái)提供,有些先進(jìn)工藝或者自己獨(dú)特的設(shè)計(jì),代工廠(chǎng)提供不了幫助;即便代工廠(chǎng)提供一些支持,自己也要理解代工廠(chǎng)的模型和我們實(shí)際關(guān)注的重點(diǎn)是不是相符。因?yàn)橐粋€(gè)模型都是在一定條件下的近似,不會(huì)在各種條件下都是吻合的,所以需要明白適用范圍。

● 參與系統(tǒng)和頂層設(shè)計(jì)工作。模擬模塊盡管很重要,但也是一個(gè)系統(tǒng)的一部分。通常一個(gè)系統(tǒng)的前后兩端是模擬模塊,中間的處理,整個(gè)系統(tǒng)的控制,還有端口,大部分都是數(shù)字設(shè)計(jì)。盡管這個(gè)階段的模擬集成電路設(shè)計(jì)師覺(jué)得模擬設(shè)計(jì)的好壞對(duì)于系統(tǒng)設(shè)計(jì)至關(guān)重要,但也要有開(kāi)放心態(tài),和系統(tǒng)工程師一起對(duì)于整個(gè)系統(tǒng)進(jìn)行建模,分析各個(gè)子模塊的指標(biāo)折中點(diǎn),論證最合理的設(shè)計(jì)方案。

● 整體布局和規(guī)劃的能力。從設(shè)計(jì),版圖,到頂層仿真,中級(jí)設(shè)計(jì)師要不斷要求自己從一個(gè)具體小模塊的設(shè)計(jì)師沿著設(shè)計(jì)hierarchy 往上層走,不斷要求自己具有更高更廣的視野。

● 能夠?qū)懻麄€(gè)設(shè)計(jì)文檔,指導(dǎo)應(yīng)用工程師做應(yīng)用開(kāi)發(fā),甚至幫助市場(chǎng)部門(mén)做一些技術(shù)支持。

3:測(cè)試,分析/解決問(wèn)題

中級(jí)工程師對(duì)于設(shè)計(jì)閉環(huán)的理念已經(jīng)融入到日常的工作實(shí)踐中了,同時(shí)也有了很好的風(fēng)險(xiǎn)控制的設(shè)計(jì)思想和“未慮勝先慮敗”的思想。

● DFT的設(shè)計(jì),已經(jīng)可以兼顧效率和全面的要求。

● 測(cè)試和分析方式,有直接的,有間接的。特別是對(duì)于突發(fā)問(wèn)題,沒(méi)有測(cè)試結(jié)構(gòu)的問(wèn)題,不能做FIB直接觀察的問(wèn)題,需要原位進(jìn)行測(cè)量的問(wèn)題,都可以靈活運(yùn)用合適的直接和間接測(cè)量方式,并進(jìn)行問(wèn)題分析。

● 對(duì)于問(wèn)題的解決方式也更靈活,不僅可以用改版的方式,也可以在系統(tǒng)端、應(yīng)用端想到一些更高效的解決方式。

三:高級(jí)工程師,爐火純青,摘葉飛花

這個(gè)階段的工程師已經(jīng)在各方面都有相當(dāng)?shù)脑煸劊娐吩O(shè)計(jì)僅僅是實(shí)現(xiàn)目的的一個(gè)手段,但絕不是唯一手段,甚至都不一定是最重要的手段。高級(jí)工程師已經(jīng)可以做到“草木竹石,皆可為劍;摘葉飛花,皆可傷人”的程度。

1:知識(shí)

不僅是電子學(xué)方面的知識(shí),創(chuàng)造出電子學(xué)的各類(lèi)基礎(chǔ)學(xué)科,和以電子學(xué)為基礎(chǔ)的各類(lèi)學(xué)科,高級(jí)工程師都很擅長(zhǎng)。

● 高等數(shù)學(xué)若不好,別的也都學(xué)不好。

● 概率論,數(shù)理統(tǒng)計(jì),隨機(jī)過(guò)程,至少對(duì)于我們分析各類(lèi)噪聲有幫助。

● 線(xiàn)性代數(shù),對(duì)于我們描述一個(gè)復(fù)雜的系統(tǒng)有幫助。

● 邏輯學(xué),對(duì)于分析各類(lèi)問(wèn)題都有幫助。

● 物理學(xué),力,熱,光,電,在模擬IC設(shè)計(jì)中,特別是在傳感器設(shè)計(jì)中都會(huì)用到相關(guān)知識(shí)。光,電,就不說(shuō)了;力學(xué)在做芯片的應(yīng)力分析時(shí)候需要用到;熱學(xué)在做芯片的熱分析的時(shí)候需要用到。

● 材料學(xué),半導(dǎo)體材料科學(xué)。

● 量子力學(xué),在材料學(xué)中和一些探測(cè)機(jī)理研究中需要用到。

● 各類(lèi)電子學(xué)知識(shí)。

● 信號(hào)與系統(tǒng),各類(lèi)信號(hào)變換方式,各種系統(tǒng)的描述方式。

● 通信,調(diào)制/解調(diào),無(wú)線(xiàn)通信,激光通信。

● 信息論,讓我們知道我們能力上限。

● 編碼學(xué),信息論的一個(gè)具體應(yīng)用。

● 控制論,基本上任何系統(tǒng)都需要在控制論下進(jìn)行分析,可觀察性,可控制性,魯棒性等。

● 圖像處理。

● 人工智能,從SVM到CNN。

● ……

2:設(shè)計(jì)能力

由于高級(jí)設(shè)計(jì)師在知識(shí)端有了更深更廣的儲(chǔ)備,所以對(duì)于問(wèn)題的理解也會(huì)更深更廣,而且可以從多個(gè)角度去理解同一個(gè)問(wèn)題,進(jìn)行交叉驗(yàn)證。

● 更多地參與頂層,全局的設(shè)計(jì)。

● 更多地參與各個(gè)模塊的指標(biāo)制定和方案的選取。

● 更多地參與和應(yīng)用部門(mén),和客戶(hù)的論證工作。

3:測(cè)試,分析/解決問(wèn)題

這個(gè)層面的工程師,手段相當(dāng)豐富,可以到不論誰(shuí)設(shè)計(jì)的電路,出現(xiàn)什么問(wèn)題的電路,都有辦法進(jìn)行測(cè)試,分析和解決的程度。

四:頂級(jí)設(shè)計(jì)師,隨心所欲,無(wú)劍勝有劍

這個(gè)層面的設(shè)計(jì)師已經(jīng)無(wú)所謂是什么專(zhuān)業(yè)的設(shè)計(jì)師了,他在各個(gè)方面的知識(shí)都有很深的造詣,用什么樣的手段去解決問(wèn)題,都無(wú)所謂了,但是一定會(huì)對(duì)問(wèn)題給出最優(yōu)解。這類(lèi)人可以用第一性原理去看待,分析和解決問(wèn)題,往往可以給出超過(guò)一般人認(rèn)知的劃時(shí)代的方法。



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