Eine Analysemethode zur Beurteilung der Funktionssicherheit von gemischt analog-digitalen Schaltungen:
Gespeichert in:
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Format: | Buch |
Sprache: | German |
Veröffentlicht: |
Paderborn
Heinz-Nixdorf-Inst.
2002
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Schriftenreihe: | HNI-Verlagsschriftenreihe
103 |
Schlagworte: | |
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Beschreibung: | Zugl.: Paderborn, Univ., Diss., 2002 |
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adam_text | Titel: Eine Analysemethode zur Beurteilung der Funktionssicherheit von gemischt analog-digitalen Schaltunge
Autor: Wagenblaßt, Dieter
Jahr: 2002
Inhaltsverzeichnis
1 Einleitung 13
2 Systementwurf 17
2.1 Begriffsdefinitionen 18
2.2 Methodische und inhaltliche Abgrenzung zwischen analoger und digitaler
Schaltungstechnik 22
2.2.1 Der Paradigmawechsel 22
2.2.2 Merkmale analoger und digitaler Schaltungstechnik 24
2.3 Signalklassifikation 27
2.3.1 Ein Signalmodell für beliebige Systeme 27
2.3.2 Orthogonaler Merkmalraum elektrischer Signale 30
2.3.3 Abhängige Signalklassen 33
2.4 Der technische Entwicklungsablauf 34
2.4.1 Spezifikation 34
2.4.2 Entwurf 36
2.4.3 Prototypfertigung und Test 39
2.4.4 Entwurfsunterstützung 39
2.5 Probleme des Entwicklungsablaufes 42
2.5.1 Datenaustausch 42
2.5.2 Integration 44
2.5.3 Iterationen 45
• 2.5.4 Simulation und Verifikation 45
2.5.5 Kapselung von Expertenwissen 46
2.5.6 Kommunikation 47
2.6 Die Entwurfsphasen aus Sicht des Entwicklers 47
2.6.1 Schaltplaneingabe 47
2.6.2 Plazierung der Bauelemente 48
2.6.3 Verdrahtung 49
2.7 Ein neuer Ansatz für einen verbesserten Entwicklungsablauf 49
2.7.1 Verfügbarkeit von Schaltungswissen 49
2.7.2 Modifizierter Entwicklungsablauf 52
3
3 Modellentwurf 55
3.1 Methoden der Modellierung 56
3.1.1 Modell und Wirklichkeit 56
3.1.2 Modellarten 56
3.1.3 Modellbildung 58
3.1.4 Verifikation 60
3.2 Technische und mentale Modelle 61
3.2.1 Information 64
3.2.2 Begriffe 66
3.2.3 Merkmale 69
3.2.4 Relationen 83
3.2.5 Wissen 84
3.2.6 Informationsverarbeitung 86
3.2.7 Veränderung von Wissen (Lernen) 88
3.3 Modellierung komplexer, elektronischer Systeme 89
3.3.1 Die Doppelhierarchie des Systems 89
3.3.2 Graphentheoretische Darstellung der Systemebenen 92
3.4 Bauelementebibliotheken 94
3.4.1 Abstraktionshierarchie integrierter Schaltkreise 96
3.4.2 Komplexionshierarchie integrierter Schaltkreise 102
3.4.3 Anschluß-Klassifikation 103
3.4.4 Übertragungsverhalten 106
3.4.5 Verbindung zum Signalmodell 107
3.5 Layoutdaten 108
3.5.1 Die graphentheoretische Grundlage zur Modellierung von
Leiterbahnen 108
3.5.2 Definition des Modells elektrischer Netze und Beispiele 109
3.5.3 Kollektionen von Bauelementen und Netzen 115
3.5.4 Verbindung zum Signalmodell 121
3.6 Der begriffliche Inhalt: Attribute 122
3.6.1 Elementar-Attribute 123
3.6.2 Struktur-Attribute 125
3.6.3 Objekt-Attribute 126
3.7 Modellanalyse 127
3.7.1 Struktur des Modells 128
3.7.2 Allgemeingültigkeit 131
3.7.3 Erweiterbarkeit 133
3.7.4 Konsistenzsicherung 136
3.7.5 Skalierbarkeit 138
4 Analysemethode 141
4.1 Struktur des Analysesystems 145
4.1.1 Module 147
4.1.2 Wissensrepräsentation 151
4.1.3 Integration in den Entwicklungsablauf 155
4.1.4 Arbeitsweise aus Sicht des Anwenders 157
4.1.5 Systemanforderungen 158
4.2 Wissensakquisition 161
4.2.1 Bauelementebibliothek 162
4.2.2 Entwurfskriterien 169
4.2.3 Regelbasierte Wissensformulierung 173
4.3 Konzepte des Schaltungsentwurfs 179
4.3.1 Systemplanung 179
4.3.2 Analysedurchführung 182
4.3.3 Partitionierung der Schaltung 184
4.3.4 Signalverfolgung 192
4.3.5 Sortierte Listen und Datenvisualisierung 214
5 Beispiele 217
5.1 Plazierung 218
5.1.1 Plazierung von integrierten Schaltkreisen mit unterschiedlichen
Versorgungsspannungen 218
5.1.2 Lokale Transfernetze 221
5.2 Geometrische Netzlänge 223
5.2.1 Abmaße der Leiterplatte 223
5.2.2 Manhattan-Distanz 225
5.2.3 Bewertete Manhattan-Distanz 229
5.3 Plazierungs-und Verdrahtungseffektivität 231
5.3.1 Orthogonale Verdrahtungsstrategie 231
5.3.2 Methode des halben Umfangs 235
5.3.3 Freie Verdrahtungsstrategie 236
5.4 Elektrische Leitungslänge 238
5.4.1 Definition der elektrischen Leitungslänge 238
5.4.2 Das monofrequente Signal 239
5.4.3 Periodische Signale mit endlicher Steigung 240
5.4.4 Periodische Signale mit unendlicher Steigung 242
5.4.5 Differenzierbare Signale 245
5.5 Reflexionen 249
5.5.1 Das homogene Minimalnetz 249
5.5.2 Das inhomogene Minimalnetz 255
5.5.3 Das verzweigte Netz mit homogenen Segmentlinien 259
5.6 Topologische Netzbetrachtung 261
5.6.1 Anschlußfreie Verzweigungen 262
5.6.2 Topologie-Klassen 263
5.6.3 Komplexitätsmaß 267
5.7 Leiterbahnschleifen 268
5.8 Energieverbrauch 269
5.8.1 Integrierte Schaltkreise 270
5.8.2 Netzwerke diskreter Bauelemente 271
6 Resümee 273
A Sprachgebrauch und Vereinbarungen zur Graphentheorie 285
B Beispiel zur Berechnung der Familienähnlichkeit 289
C Statusbasierte Datentypen 293
D Physikalische Größen 297
E Grammatik der Regelsprache 305
F Analysefunktionen 307
G Attribute 313
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Titel: Eine Analysemethode zur Beurteilung der Funktionssicherheit von gemischt analog-digitalen Schaltunge
Autor: Wagenblaßt, Dieter
Jahr: 2002
Inhaltsverzeichnis
1 Einleitung 13
2 Systementwurf 17
2.1 Begriffsdefinitionen 18
2.2 Methodische und inhaltliche Abgrenzung zwischen analoger und digitaler
Schaltungstechnik 22
2.2.1 Der Paradigmawechsel 22
2.2.2 Merkmale analoger und digitaler Schaltungstechnik 24
2.3 Signalklassifikation 27
2.3.1 Ein Signalmodell für beliebige Systeme 27
2.3.2 Orthogonaler Merkmalraum elektrischer Signale 30
2.3.3 Abhängige Signalklassen 33
2.4 Der technische Entwicklungsablauf 34
2.4.1 Spezifikation 34
2.4.2 Entwurf 36
2.4.3 Prototypfertigung und Test 39
2.4.4 Entwurfsunterstützung 39
2.5 Probleme des Entwicklungsablaufes 42
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2.5.3 Iterationen 45
• 2.5.4 Simulation und Verifikation 45
2.5.5 Kapselung von Expertenwissen 46
2.5.6 Kommunikation 47
2.6 Die Entwurfsphasen aus Sicht des Entwicklers 47
2.6.1 Schaltplaneingabe 47
2.6.2 Plazierung der Bauelemente 48
2.6.3 Verdrahtung 49
2.7 Ein neuer Ansatz für einen verbesserten Entwicklungsablauf 49
2.7.1 Verfügbarkeit von Schaltungswissen 49
2.7.2 Modifizierter Entwicklungsablauf 52
3
3 Modellentwurf 55
3.1 Methoden der Modellierung 56
3.1.1 Modell und Wirklichkeit 56
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3.2 Technische und mentale Modelle 61
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3.2.7 Veränderung von Wissen (Lernen) 88
3.3 Modellierung komplexer, elektronischer Systeme 89
3.3.1 Die Doppelhierarchie des Systems 89
3.3.2 Graphentheoretische Darstellung der Systemebenen 92
3.4 Bauelementebibliotheken 94
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3.4.2 Komplexionshierarchie integrierter Schaltkreise 102
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3.4.5 Verbindung zum Signalmodell 107
3.5 Layoutdaten 108
3.5.1 Die graphentheoretische Grundlage zur Modellierung von
Leiterbahnen 108
3.5.2 Definition des Modells elektrischer Netze und Beispiele 109
3.5.3 Kollektionen von Bauelementen und Netzen 115
3.5.4 Verbindung zum Signalmodell 121
3.6 Der begriffliche Inhalt: Attribute 122
3.6.1 Elementar-Attribute 123
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3.7.1 Struktur des Modells 128
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3.7.5 Skalierbarkeit 138
4 Analysemethode 141
4.1 Struktur des Analysesystems 145
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4.2 Wissensakquisition 161
4.2.1 Bauelementebibliothek 162
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4.3.1 Systemplanung 179
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6 Resümee 273
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