NanGate


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NanGate, Inc. era una empresa privada de Estados Unidos / Silicon Valley basados en multinacional negociación de automatización de diseño electrónico (EDA) para la ingeniería eléctrica y electrónica , hasta su adquisición por Silvaco, Inc. en 2018. [1] NanGate fue fundada en octubre de 2004 por una grupo de semiconductores profesionales con un fondo de Intel Corporation y Vitesse Semiconductor Corp . La empresa ha recibido inversiones de capital de un grupo de business angels y sociedades de capital riesgo danesas .[2] [3] Actualmente, la empresa es propiedad y está bajo el control de su dirección luego de una compra por parte de la dirección en 2012. [4] NanGate comercializa una gama de productos de software y servicios de diseño para el diseño y optimización de bibliotecas de células estándar y aplicaciones. circuitos integrados específicos . El enfoque del mercado es el diseño y la optimización de bibliotecas de células estándar paraprocesos CMOS de 14-28 nanómetros . [5] [6]

Historia

NanGate fue fundada en octubre de 2004 por un grupo de profesionales de semiconductores de Vitesse Semiconductor Corp . Antes de Vitesse, el equipo había fundado Exbit Technology, sin fábrica de semiconductores de puesta en marcha se centró en el mercado de Gigabit y 10 Gigabit Ethernet ASSPs utilizados en los altos de rendimiento de datos - y telecomunicaciones de conmutación y enrutamiento equipo. Exbit Technology fue adquirida por Vitesse Semiconductor Corp en 2001. [7]

La tecnología y la idea de mercado detrás de la base de NanGate era abordar y resolver las deficiencias inherentes del diseño ASSP / ASIC basado en celdas estándar en comparación con el diseño de IC personalizado completo . En el diseño de celda estándar, el diseñador usa celdas de una biblioteca de celdas estándar para implementar la funcionalidad lógica deseada del IC mientras intenta obtener la frecuencia operativa objetivo al menor costo posible en términos de área de matriz y consumo de energía . Las celdas estándar forman los bloques de construcción básicos que se utilizan para construir el IC junto con macrobloques como la memoria integrada , Entrada-Salida (IO),bloques analógicos y de señal mixta . Cada celda estándar representa una función lógica relativamente primitiva , como una puerta NAND , con un área fija, características de temporización y potencia, y está construida a partir de transistores dispuestos con mayor frecuencia en el modo pull-up / pull-down de CMOS . Una biblioteca de celdas estándar típica para, por ejemplo, CMOS de 40 nanómetros tiene 500-1500 celdas estándar y aproximadamente 150-300 funciones lógicas diferentes.

Los beneficios de la metodología de diseño de la biblioteca de células estándar son muchos, pero en comparación con el diseño de IC totalmente personalizado, existe una gran brecha entre lo que se puede lograr al comparar las dos metodologías en términos de la mayor frecuencia de operación posible, el área de matriz más baja posible y el consumo de energía. Esto se debe ante todo al hecho de que en el diseño de IC totalmente personalizado, el ingeniero puede crear y optimizar el diseño en el nivel del transistor sin tener que usar solo celdas estándar de tamaño fijo. [8] El diseño de circuitos integrados completamente personalizado consume muchos más recursos y tiempo, y solo una minoría de circuitos integrados tiene un potencial de mercado que pueda pagar esa inversión en investigación y desarrollo.

NanGate aborda esta brecha proporcionando al diseñador de circuitos integrados una gama de productos de software que le permiten especificar y crear nuevas celdas estándar con diseño de transistores personalizado de manera automatizada. De este modo, el diseñador de IC puede aumentar y optimizar la biblioteca de células utilizada para implementar el IC. Este proceso de crecimiento y ajuste de la biblioteca de células permite un mayor rendimiento, menor área de matriz y menor consumo de energía, lo que sirve para reducir la brecha entre las metodologías de diseño de células estándar y totalmente personalizadas. Esta tecnología protegida por patente es fundamental para la gama de productos de software de NanGate. [9] [10] [11] [12] [13] [14]

Durante 2004-2006, el equipo NanGate trabajó en el desarrollo de una plataforma de creación de la biblioteca con una función de automatización de diseño de creación y caracterización de la biblioteca (el proceso de SPICE simulando el extraída circuito de lista de conexiones con los parásitos y la construcción de un modelo utilizado para el análisis de tiempos estáticos ). Esto dio como resultado dos productos de software, NanGate Library Creator (TM) y Nangate Library Characterizer (TM), cuyas versiones prototipo se presentaron en la Conferencia anual de automatización de diseño en 2005 y los primeros lanzamientos oficiales de los dos productos el año siguiente, DAC. -2006. [15] Nangate Library Characterizer (TM) se incluyó en la lista de lo mejor de DAC 2006 de John Cooley.[dieciséis]

En octubre de 2005, NanGate estableció una colaboración con UFRGS (una universidad ubicada en Porto Alegre, Brasil ) que resultó en NanGate Labs, y más tarde en 2006 el establecimiento de NanGate do Brasil SA, una subsidiaria de investigación y desarrollo en la misma ubicación. [17] La filial brasileña se cerró en 2011 para consolidar los equipos de I + D en menos ubicaciones.

En 2006, NanGate recibió 10 millones de dólares estadounidenses en inversiones de capital riesgo de tres empresas de capital riesgo con sede en Dinamarca: Vækstfonden, [18] IVS [19] y SeeD Capital. [20]

También en 2006, NanGate, Inc se estableció en Sunnyvale, CA , EE. UU. Con el fin de promover las ventas y brindar soporte a los clientes en el área de Silicon Valley . La empresa también estableció una filial en Moscú , Federación de Rusia, para centrarse en la investigación y el desarrollo de tecnologías de compactación de diseños. [21] Esta filial se cerró en el otoño de 2012.

NanGate recibió el premio Ernst & Young Entrepreneur of the Year 2007 en la categoría de empresas emergentes en la región danesa. [22]

También en 2007, NanGate lanzó dos nuevos productos de software, NanGate Liberty Analyze (TM) y NanGate Design Audit (TM). Los productos de software tienen como objetivo la verificación y verificación cruzada de la caracterización de la biblioteca.

En 2008, NanGate presentó la primera versión prototipo de NanGate Design Optimizer (TM) en la Design Automation Conference.

Además, en 2008, NanGate donó una biblioteca digital de código abierto de 45 nm a través de Si2 para promover la interoperabilidad y las pruebas independientes de productos de software basados ​​en células estándar . [23] La biblioteca de células abiertas es una de las bibliotecas más utilizadas para las pruebas de flujo de EDA independientes y la investigación académica. [24] Puede descargarse del sitio web de Si2 [25] y se actualizó en 2011. [26]

En 2009, NanGate recibió el "Premio a la mejor presentación" en el Nordic Venture Summit 2009. [27]

También en 2009, la compañía lanzó la primera llamada MegaLibrary (TM) para el diseño de SoC de 65 nm . Una MegaLibrary es una biblioteca de celdas estándar muy grande en términos de funciones lógicas y variantes en términos de potencia de la unidad y tamaño relativo del transistor (como la relación P / N o entradas cónicas). Una MegaLibrary prefabricada presenta una alternativa para crear nuevas celdas estándar sobre la marcha (por ejemplo, utilizando NanGate Library Creator) con fines de optimización. Como una biblioteca de células estándar típica contiene solo un pequeño subconjunto de las posibles funciones booleanas , se necesitan 2 o más células estándar para implementar funciones que no se encuentran en la biblioteca. Como ejemplo, hay 3984 funciones booleanas P-equivalentes con 4 entradas y alrededor de 37 millones con 5 entradas. [28] [29]También se introdujo el concepto de generación automática de celdas compatibles con la huella. Se dice que un conjunto de celdas estándar es compatible con la huella cuando son intercambiables desde una perspectiva de lugar y ruta sin causar errores de DRC . La compatibilidad de huella se obtiene típicamente de una celda base de tamaño máximo de la cual se derivan versiones que tienen capas idénticas de metal-1 y superiores pero que tienen áreas de difusión de diferentes tamaños para implementar variantes de tamaño de transistores.

La combinación de NanGate MegaLibrary (TM) y NanGate Diseño Optimizer (TM) permite un nuevo tipo de re-nivel de la puerta digital de síntesis , donde la biblioteca y contenido de la biblioteca se convierte en parte del objetivo de optimización. Durante la optimización, se seleccionan subconjuntos de celdas de la biblioteca y se presentan al mapeador de tecnología, mientras que otros subconjuntos se eliminan a la fuerza del conjunto de celdas permitidas. De esta manera, el subconjunto de biblioteca óptimo de la MegaLibrary se selecciona para el bloque de diseño digital particular que se está optimizando.

Una MegaLibrary con un gran conjunto de celdas compatibles con la huella se puede utilizar para optimizar el tiempo y la energía después de que se complete la etapa de ubicación y ruta.

Durante 2009-2011, NanGate continuó con el desarrollo de los productos de la plataforma de bibliotecas y Nangate Design Optimizer (TM) y lanzó versiones actualizadas dirigidas a nodos de proceso cada vez más avanzados que conducen al soporte para 28 nm en 2009 y 22 nm en 2011 con anuncios públicos de dos clientes. , TSMC y Fujitsu .

En 2010, NanGate fue designado para liderar el proyecto europeo SYNAPTIC, un proyecto para definir metodologías de diseño de próxima generación con enfoque en métodos para mejorar el rendimiento basado en litografía . [30] El proyecto SYNAPTIC, ahora finalizado, se realizó en colaboración con STMicroelectronics , IMEC , Politecnico di Milano (Italia), Universitat Politècnica de Catalunya (España) y Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Brasil) [31]

En 2012, la empresa pasó por un proceso de reestructuración y cambió de propietario cuando tres de los fundadores originales completaron una compra por parte de la gerencia. La entidad legal danesa NanGate A / S pasó por un proceso de quiebra cuando los propietarios de capital de riesgo de NanGate A / S decidieron no aportar capital adicional. Como parte del proceso de reestructuración, NanGate, Inc se convirtió en la nueva sede, ubicada en Silicon Valley. Se estableció una nueva entidad legal danesa para reemplazar y hacerse cargo de las actividades de investigación y desarrollo de NanGate A / S.

En 2013, NanGate anunció una colaboración estratégica con Sagantec [32] para proporcionar capacidad de diseño de bibliotecas para tecnologías de proceso de 14-22 nm. Las tecnologías de proceso en geometrías por debajo de 28 nm presentan nuevos desafíos tecnológicos que afectan la disposición de los transistores y las capas metálicas utilizadas en las celdas estándar. El uso de tecnologías de litografía de próxima generación , como el doble patrón y la coloración, son nuevos métodos que permiten escalar a geometrías de 14 nm.

En 2018, Nangate fue adquirida por Silvaco, Inc. en 2018. [33] No se revelaron los términos del acuerdo.

Gestión

En febrero de 2013, Ole Christian Andersen es el presidente y director ejecutivo de Nangate, Inc., cargo que ha ocupado desde el inicio de la empresa.

El Dr. Jens P. Tagore-Brage se desempeña como director de tecnología y vicepresidente de I + D. Jens Tagore-Brage es cofundador de NanGate y ha ocupado el cargo de director de tecnología durante todo el período.

Jens C. Michelsen fue ascendido a director de operaciones como parte de la adquisición por parte de la gerencia después de desempeñarse como vicepresidente de servicios profesionales desde el inicio de la empresa. Jens Michelsen también es cofundador de NanGate.

Referencias

  1. ^ "Silvaco completa la adquisición de NanGate" . BusinessWire .
  2. ^ "EDA Startup NanGate asegura $ 10 millones en capital de riesgo" . InsideChips . Archivado desde el original el 11 de abril de 2013.
  3. ^ "Danske investorer skyder 50 mio kr i NanGate" . Børsen .
  4. ^ "NanGate completa la compra de la gestión" . EDACafe .
  5. ^ "TSMC implementa NDO de Nangate, creador de bibliotecas" . EEtimes .
  6. ^ "NanGate Design Optimizer ™ y Library Creator ™ para diseño avanzado de SoC de 28nm adoptado por Fujitsu Semiconductor" . EDACafe .
  7. ^ "Vitesse Semiconductor anuncia la adquisición de tecnología Exbit" . EEtimes .
  8. ^ Chinnery y Kurtz (2002). Cerrando la brecha entre ASIC y personalizado: herramientas y técnicas para el diseño ASIC de alto rendimiento . Editores académicos de Kluwer. ISBN 1-4020-7113-2.
  9. ^ "Métodos de derivación de redes de conmutación Patente de Estados Unidos 7877711" .
  10. ^ "Biblioteca de tamaño de patente de Estados Unidos 8015517" .
  11. ^ "Optimización del diseño de circuitos integrados y biblioteca patente de Estados Unidos 8024695" .
  12. ^ "Patente de Estados Unidos de uniquificación celular 8214787" .
  13. ^ "Patente de Estados Unidos de enriquecimiento de biblioteca 8219962" .
  14. ^ "Optimización de una biblioteca de diseño de circuitos Patente de Estados Unidos 8271930" .
  15. ^ "43 Conferencia de automatización de diseño de 2006" .
  16. ^ "Lo mejor de John Cooley de DAC-2006" .
  17. ^ "Laboratorio de investigación Nangate-UFRGS" .
  18. ^ "Vækstfonden" .
  19. ^ "NorthCap Partners - ex IVS" .
  20. ^ "SeeD Capital Dinamarca" .
  21. ^ "Compactación - Kurt Keutzer et al" (PDF) .
  22. ^ "NanGate es la mejor empresa de nueva creación en Dinamarca" . Archivado desde el original el 14 de diciembre de 2007.
  23. ^ "Nangate y Si2 liberan una biblioteca de células digitales de código abierto de 45 nm sin precedentes" .
  24. ^ Lee, John Hyung. "Implicaciones de las tecnologías modernas de semiconductores" (PDF) . Universidad de California, Los Angeles.
  25. ^ "Biblioteca de células abiertas genérica NanGate FreePDK45" .
  26. ^ "NanGate lanza nueva biblioteca de células abiertas de 45 nm a través de Si2" . Reuters . Archivado desde el original el 11 de abril de 2013.
  27. ^ "Premio a la mejor presentación de NVF" .
  28. ^ Correia y Reis. "Clasificación de funciones booleanas de entrada n" .
  29. ^ Sloane, N. J. A. (ed.). "Secuencia A003180 (Número de clases de equivalencia de funciones booleanas de n variables bajo acción de grupo simétrico)" . La enciclopedia en línea de secuencias de enteros . Fundación OEIS.
  30. ^ "Proyecto de la UE para definir metodologías de diseño de próxima generación" . EEtimes .
  31. ^ "SINÁPTICO" .
  32. ^ "Sagantec" .
  33. ^ "Silvaco completa la adquisición de NanGate" . Ingeniería de Semiconductores .

enlaces externos

Página web oficial

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