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新型的嵌入式存儲器測試算法

2011-06-22 08:19:28官楓林習友寶
單片機與嵌入式系統應用 2011年12期
關鍵詞:嵌入式故障

官楓林,習友寶

(電子科技大學 電子工程學院,成都610000)

引 言

隨著微電子產業日新月異的發展,ⅠC設計的規模與集成度越來越大。SoC是現階段ⅠC設計的標準結構之一,通常由CPU核、存儲器、邏輯電路、各種外設及接口組成,而存儲器通常占據芯片的絕大部分。常用的嵌入式存儲器有ROM、Flash、SRAM、DRAM等。典型的存儲器的基本結構如圖1所示,存儲器主要由地址線、數據線、控制線、地址譯碼器、存儲單元陣列、輸入/輸出電路、讀出放大器、寫驅動電路等部分組成。

圖1 存儲器的基本結構

嵌入式存儲器的測試主要分為3類[1]:

① 直流參數測試(DC Parameter Testing)——校驗工作電流、電平、功率、扇出能力、漏電流等參數特性。

② 交流參數測試(AC Parameter Testing)——檢測建立時間、保持時間、訪問時間等時間參數特性。

③ 功能測試(Functional Testing)——測試存儲器件的邏輯功能是否正常,對存儲單元、讀出放大器、寫驅動等產生的物理故障進行檢測。

本文主要討論第3類中嵌入式存儲器的功能測試。

1 采用的方法

現有的嵌入式存儲器測試算法都是直接對存儲器內部單元直接測試[2],所用的算法在測試復雜度和故障覆蓋率之間難以找到一個平衡點。本文介紹的方法采用外圍互連線測試和內部單元結合的測試算法,摒棄了以往只是測試內部單元的算法,提高了測試效率,故障覆蓋率也有所提升。

外圍互連線測試:假設存儲器本身功能正常,控制線也總是可控的,故障只是由于器件裝配引起的,需要對存儲器的地址線和數據線可能的短路和開路故障進行測試。

內部單元測試:對存儲器的譯碼、讀寫等功能進行測試。

兩種測試的目的不一樣。內部單元測試的目的在于判斷內存單元的好壞,所以在程序設計中只要發現故障就可以終止退出,同時報告發生故障的內存單元;外圍互連測試的目的不僅僅在于發現故障,而且還要求能對故障進行精確定位。所以在算法設計中需要將這兩步測試過程按順序執行完畢。

2 嵌入式存儲器測試的故障模型

對故障機理進行分析,建立相應的故障模型是產生算法的前提。

2.1 外圍互連線測試的故障模型

對于外圍互連線,本文采用的是固定故障模型,固定故障也是存儲器外圍互連線的主要故障。固定故障模型包括固定邏輯故障、固定開路故障和橋接短路故障。固定邏輯故障是指由于物理缺陷,數據線或者地址線的狀態不受輸入的控制,綁定到邏輯0或者1狀態,包括 S-A-1(Stuck-at-1)和 S-A-0(Stuck-at-0)故 障。而在外圍互連線測試中,固定開路故障和橋接短路故障往往可以等價于S-A-0或S-A-1的固定邏輯故障,在此不作贅述。

2.2 內部單元測試的故障模型

對于內部單元,除了上文提到的類似的固定邏輯故障和固定開路故障模型,還有狀態轉換故障(transition fault)、數據保持故障(data-maintaining fault)、狀態耦合故障(coupling fault)和多重寫入故障(multiple access fault)等[4-5]。

狀態轉換故障:0→1或1→0的狀態轉換至少有一個不被正確執行。

數據保持故障:存儲單元無法保持一個邏輯值持續一定的時間。

狀態耦合故障:當且僅當單元j處于某一個特定狀態y(y∈{0,1})時,單元i總是為某一個確定值x(x∈{0,1}),則稱單元i耦合于單元j。耦合關系不一定具有對稱性,也就是說單元i耦合于單元j,并不一定單元j也耦合于單元i。

多重寫入故障:對單元i寫入x(x∈{0,1})導致單元j也寫入了x,則稱單元i有多重寫入故障。多重寫入故障不一定具有對稱性。

3 存儲器的測試算法

目前存儲器的測試算法中比較著名的有March算法及其各種變種算法、Gallop算法,這些算法太過復雜,測試效率不高[5]。本文所提出的算法不僅故障覆蓋率能夠達到實際應用標準,而且測試效率有明顯提高。

3.1 外圍互連線的測試算法

存儲器外圍互連線包括控制線、數據線和地址線。對于控制線的測試沒有比較規范的測試方法,但是如果控制線存在故障,存儲器基本無法正常工作。一般而言,控制線的故障在對數據線和地址線的簡單測試中就能被發現,所以不作專門測試。

數據線和地址線的測試的目的不只是發現故障,更主要的是精確定位故障以便很容易地進行修復或更換。采用“三步法”,該算法不僅能夠精確地定位故障,而且還能區分固定邏輯故障和橋接短路故障這兩種不同類型,具體算法如表1所列。

表1 外圍互連線測試“三步法”

第一步測試數據線是否存在開路故障和固定邏輯故障,第二步測試數據線是否存在短路故障,第三步測試地址線是否存在開路或短路故障。在第二步測試結束時進行數據線故障診斷,在第三步測試結束時進行地址線故障診斷。

3.2 內部存儲單元測試算法

內部單元的測試算法[2]有Checkboard測試、MSCAN算法、March算法、GALPAT、跨步法等算法,本文對內部存儲器單元進行測試,采用如圖2所示的棋盤和跨步相結合的算法,在檢測數據單元時采用棋盤圖形,在檢測地址譯碼時采用跨步圖形,將棋盤測試法和跨步法各自的優點合二為一。

圖2 棋盤跨步相結合算法

4 測試結果

將本文所涉及的算法進行測試效率與故障覆蓋率的分析,并將結果進行比較,如表2所列。其中d為地址線數目,n為數據線數目,M為待測存儲器空間大小,一般M=2d。從表中可以看出這些算法的測試效率比典型的March算法效率高很多,三步法的測試復雜度只有4(n+d+1),棋盤跨步相結合的算法的測試復雜度也有5M,在故障覆蓋率也滿足應用要求,完全可以為實際項目所采用。

表2 各種測試算法比較

[1]高成,張棟,王香芬.最新集成電路測試技術[M].北京:國防工業出版社,2009:66-67.

[2]雷紹聰,邵志標,梁峰.超大規模集成電路測試[M].北京:電子工業出版社,2008:285-291.

[3]范志翔.存儲器內建自測試及內核功能測試研究[D].南京:東南大學,2006.

[4]李吉.確定性邏輯內建自測試技術研究[D].北京:中國科學院研究生院計算技術研究所),2005.

[5]張曦,朱一杰,俞軍.一種優化的Flash存儲器測試算法[J].微電子學與計算機,2004(5).

[6]VAN de G.Using march test to test SRAMs[J].ⅠEEE Design & Test of Computers,1993,10(1):8214.

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