【摘 要】
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随着半导体的迅猛发展,如何提升微处理器运行速度是大规模集成电路的主要研究方向。直接内存访问DMA(Direct Memory Access)便是一种主流的解决方案。它具有独立访问主系统内存的优势,在CPU执行其它工作时,DMA可以进行存储器和外围设备之间的数据搬移,极大的减轻了CPU的工作负担,提高了整个系统的性能。DMA对于微处理器的重要作用使得DMA的功能验证显得尤为重要。验证方法学UVM(U
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随着半导体的迅猛发展,如何提升微处理器运行速度是大规模集成电路的主要研究方向。直接内存访问DMA(Direct Memory Access)便是一种主流的解决方案。它具有独立访问主系统内存的优势,在CPU执行其它工作时,DMA可以进行存储器和外围设备之间的数据搬移,极大的减轻了CPU的工作负担,提高了整个系统的性能。DMA对于微处理器的重要作用使得DMA的功能验证显得尤为重要。验证方法学UVM(Universal Verification Methodology)符合验证领域的发展方向,开发一款基于UVM的DMA验证平台是十分必要的。本文分析了DMA结构和DMA在存储器和外部设备之间的数据搬移功能,制定了DMA的验证方案。该方案包括DMA的验证功能点列表、软件配置流程以及验证平台设计过程与方法。本文的DMA验证平台包括驱动器、监测器、计分板、参考模型等重要验证组件。其中论文设计的参考模型实现了DMA地址寄存器在数据搬移时不断变化的功能,得到关于地址的预期值。计分板可以对DM A寄存器读写数据、M em o ry与外部设备之间的搬移数据以及地址进行数据比对,发现设计中出现的缺陷与问题从而进行修正,逐步到达充分验证状态。本论文还设计了一个可自动检查特定目录下所有仿真日志的脚本,该脚本能够自动打印有错误的仿真日志文件名,有效降低验证工作量,提高验证效率。本文最后对每个功能点编写测试用例进行验证,再通过仿真工具VCS收集每个测试用例中的覆盖率,其中功能覆盖率结果为100%,代码覆盖率为98.7%,所有打印日志显示通过,确保了DMA搬移数据功能的正确性。
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