Tweake生成Timing 文件及生成Tweaker的主脚本介绍

描述

作为第一次使用Tweaker的新手,可能会担心Tweaker流程很麻烦。

不过无需担心,Tweaker功能丰富,而且提供了完整的、经过大量项目验证的、可以直接使用的参考流程。只要简单配置一下输入文件,就可以快速地把Tweaker运行起来。

这篇短文将手把手教大家运行Tweaker,让你们直观感受Tweaker参考流程的魅力。

Job Monitor

分析剩余没有修掉的原因

查看修复结果

P&R工具里实现ECO

Testcase介绍

这里是一个真实的设计。刚运行完icc2,拿到了route_opt的database,PTSI的结果如下:

ECO

Setup Violation有1710条,Hold Violation有816条。注:这里的条数是按Endpoint(nworst=1)算的,不是按照Path来算的。

Hold时序还可以,但是Setup有点差了。不过没关系,可以拿来试下流程,不用追求Signoff Quality的PR结果。

接下来开始搭建Tweaker的流程,一共3个步骤:生成Timing文件、生成Tweaker的主脚本和运行Tweaker修Timing。

Tweaker流程step 1:生成Timing文件

Tweaker需要读PT的Timing文件,包括SDF、TWF、Violated Path Report等。

Tweaker提供了脚本,可快速从PT的Session里dump这些文件出来。脚本在Tweaker的安装目录下:。/etc/scripts/tcl/pt,如下图(局部截图)所示:

ECO

只需要用其中一个主脚本即可。因为这个Design的STA用的是GBA Mode,所以可用如下脚本:dump_pt_to_tweaker.tcl。

用PT直接source这个脚本(需指定PT Session的位置),就能生成所有需要的Timing文件,如下图所示:

ECO

Tweaker流程step 2:生成Tweaker的主脚本

搭建Tweaker流程脚本不用从零开始,Tweaker的安装目录下,有大量的、完整的、可以直接使用的参考脚本。

ECO

从上图可以看到,基本上所有的ECO功能和主流的工艺,都有参考脚本。而我们也不用自己去挑所需的工艺或功能,Tweaker自带的Scripts Generator功能,能快速生成所需的Tweaker脚本。

在Tweaker的安装目录下(。/ect/template/twk_

utilities/special_command/script_generator),有个Script Generator的脚本,只需要去配置两个config文件:tweaker_settings.config和script_tmplate。配置完这两个文件后,就可以生成Tweaker的脚本,然后可以开始做ECO。

第一个配置文件tweaker_settings.config:用于配置Tweaker的输入(如下图)。

ECO

把lib库、lef/def、网表,还有上一步生成的Timing文件等都填进去,修Timing所需的Buffer、Delay Cell等也可以填进去。

第二个配置文件script_template:用于配置ECO的流程,比如修Timing的策略、修哪些Violation、用的什么工艺等等(如下图)。

ECO

对这个Case,PR工具可以选择icc2,STA工具选择pt。它提供了很多ECO的功能选择,这个Design可以先只修Setup和Hold。还有这个Design规模比较小,选择用twf的模式来修,可以减少ECO迭代次数。

同时可以把Job Monitor打开,方便进行Debug。

配置完两个文件后,用Script Generator生成Tweaker主脚本:

ECO

主脚本run.tcl生成后,run.tcl就会去调用所需要的各种脚本,不用我们亲自去找。接下来就可以运行Tweaker了。

Tweaker流程step 3:运行Tweaker修Timing

这一流程用一个命令即可搞定:tweaker -t -cmd run.tcl。它就能按照我们的配置,去做Setup ECO和Hold ECO。

此外,除了简单的Tweaker Flow,Tweaker还提供强大的Debug功能:Job Monitor。

Job Monitor

刚才我们在配置文件里把Job Monitor设为1,所以运行Tweaker时会自动弹出Job Monitor界面,此处可以查看ECO的进度以及其他信息。

ECO

Job Monitor里有大量非常有用的信息,比如可以看到“Task Table”里的步骤,包括它们都做了什么,每个步骤分别花了多少时间:

先是Datain,包括verilog、def、slack rpt、spef、sdf、twf等;

其次是Consistency Check,确保输入的文件没有问题;

然后开始修Setup,用了6种不同的方法去修;

接着开始修Hold,用了8种不同的方法去修;

修复结束,写ECO脚本、报告和存Session。

如果想看修Setup的6种方法分别有什么效果,可以点击左上角的“Scripts Finished”按钮,然后得到以下曲线:

ECO

由上图可见,一开始有1706个Violated Endpoints,然后Fix Setup第一个步骤将Violated Endpoints数目降到了446个,第二个步骤继续降到了347个……直到第6个步骤降到了315。然后是修Hold的步骤,可以看到修Hold时并没有损害Setup,Setup保持得非常好。

也可以看修Hold的曲线:

ECO

最开始有809个Hold Violated Endpoints。Setup修完后,Hold还有762条,保持得非常好。这是因为Tweaker在修Setup时会看Hold,同时在修Hold时也会看Setup。

Hold第一个步骤从762条修到了549条,第二个步骤修到了80条……到最后一个步骤,Hold只剩下54条了。

通过这张图,不仅能看到修复的过程及结果如何,还可以快速分析出哪些步骤是最有效的,哪些步骤是低效或者无效的,然后可以有针对性地去改进。

查看修复结果

可继续用Job Monitor查看Summary。点击Job Monitor界面上的Action Buttons -》 Tweaker QoR Info -》 QoR summary,会弹出网页格式的Summary,信息非常丰富,此处可挑一些重点看看:

ECO

在这里能快速看到,这个Design总共有224k的Instance,但在ECO Domain里只有8.5k的Instance,只占总Cell的1/3。这就是为什么ECO Domain能大大降低Memory使用和减少Runtime的重要原因之一。如果不用TWF Mode来修,而是基于slack rpt来修,ECO Domain可以继续降低到10%,Runtime还可以再加快4倍!

看修复率:

ECO

Setup:按Endpoint个数算,修复率是83%;按Total Path TNS算,修复率是90%。

Hold:按Endpoint个数算,修复率是93%;按Total Path TNS算,修复率是64%。

最后再看看ECO的Cost:

ECO

情况一目了然——总共插了1133个Cell(Buffer、Inverter、Delay Cell等),Size了32017个Cell,Cell面积约增加438.2,时间约20分钟,用了近6.7GB的Memory。

分析剩余没有修掉的原因

根据修复结果,Setup/Hold还有一些没有修掉,为什么呢?Tweaker提供了多种分析功能,可选择其中一种方法来分析——

打开Slack Review,如下图:

ECO

总共290条Setup Violated Endpoints,都在ssgnp_0p675v_125c里。其中Clock Gating占了24条,core_clock_0占了266条。

点击clock_gating_default那一行,下面就会列出这个Group所有的Violated Path。

可以看到,这些Path虽然还有Slack,但是Slack都已经有所改进(Diff这一栏是改进的值),有的改进少些(比如Path 3679,改善了17ps),有的改进了很多(比如Path 3478,改进了57ps)。

ICG的Timing本来就很难修,加上Clock Skew很大(参考Skew那一行),所以剩下的Path的确难以修复。但可以继续看看具体是哪些潜在因素导致修不下去,比如双击第一条Path 3679,可得到如下Path View:

ECO

最后一列是Blocking Code,它解释了这个Cell不能继续修的原因是什么。随意点击上面一个B086做参考,出现下图:

ECO

它除了解释Blocking Code的意思,同时还给出了可能的解决方案,即相关的三个变量,我们可以调整这三个变量的值来进一步改进修复率。

由于篇幅限制,此处不展开叙述。

P&R工具里实现ECO

把刚才Tweaker写出来的ECO tcl文件给icc2做ECO:

icc2_shell》 source ECO.icc2_high_level.tcl。

icc2执行结果如下:

ECO

可以看到,所有的ECO动作都没有问题,都被成功地执行了。

然后检查Legality:check_legality

ECO

可以发现,新加的Cell和Size的Cell没有任何的Legality的问题。这就是Tweaker的Physical-Aware的强大之处。0 Displacement能让ECO Route带来的影响最小!

接下来做ECO 绕线:route_eco。

ECO绕线后,导出数据,给STARRC和PT再做一次STA分析。看看ECO后,真实的Timing如何:

ECO

可以看到,Tweaker修完后的Violation条数,和PT看到的很接近,也就是Tweaker和PT的Correlation非常好。

Tweaker提供了强大的、易用的脚本,所以即使是新手,上手也非常快。同时,这些脚本经过很多项目实践,所以基本不用做什么修改,拿来即用。

同时Tweaker也提供了强大的Debug功能,即使是新手,也能快速分析问题所在。

编辑:jq

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