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EDA no es software, es tecnología^^^^

El concepto de tecnología EDA

La tecnología EDA es un sistema de software informático desarrollado sobre la base de la tecnología electrónica CAD. Plataforma de trabajo que aplica de manera integral los últimos avances en tecnología electrónica, tecnología informática, procesamiento de información y tecnología inteligente para llevar a cabo el diseño automatizado de productos electrónicos.

Utilizando herramientas EDA, los diseñadores electrónicos pueden diseñar sistemas electrónicos a partir de aspectos como conceptos, algoritmos, protocolos, etc. Se puede completar una gran cantidad de trabajo a través de computadoras. El diseño de productos electrónicos puede abarcar desde el diseño de circuitos. , análisis de rendimiento a IC La computadora procesa automáticamente todo el proceso de diseño o diseño de PCB.

Hoy en día, el concepto o rango de aplicación de EDA es muy amplio. EDA se utiliza en diversos campos, incluidos maquinaria, electrónica, comunicaciones, aeroespacial, industria química, minería, biología, tratamientos médicos, militares y otros campos. En la actualidad, la tecnología EDA se ha utilizado ampliamente en las principales empresas, empresas, instituciones y departamentos de enseñanza e investigación científica. Por ejemplo, en el proceso de fabricación de aeronaves, la tecnología EDA puede estar involucrada desde el diseño, las pruebas de rendimiento y la caracterización hasta la simulación de vuelo. La tecnología EDA a la que se hace referencia en este artículo está dirigida principalmente al diseño de circuitos electrónicos, diseño de PCB y diseño de circuitos integrados.

El diseño de EDA se puede dividir en nivel de sistema, nivel de circuito y nivel de implementación física.

2. Software EDA de uso común

Las herramientas EDA surgen sin cesar. El software EDA que ha ingresado a nuestro país y tiene amplia influencia ahora incluye: multiSIM7 (la última versión del EWB original). ), PSPICE, OrCAD, PCAD, Protel, Viewlogic, Mentor, Graphics, Synopsys, LSI Logic, Cadence, MicroSim, etc. Estas herramientas tienen funciones sólidas y generalmente se pueden usar en varios aspectos. Por ejemplo, muchos software se pueden usar para el diseño y simulación de circuitos. También se pueden enrutar automáticamente en PCB y pueden exportar varios archivos de lista de redes y software de terceros.

(La siguiente es una introducción al software EDA, léala si está interesado ^^^)

Las funciones principales o aplicaciones principales se dividen en herramientas de simulación y diseño de circuitos, PCB Presentemos brevemente el software EDA, como el software de diseño, el software de diseño de circuitos integrados y las herramientas de diseño de PLD.

2.1 Herramientas de simulación y diseño de circuitos electrónicos

Cada uno de nosotros puede haber utilizado placas de prueba u otras cosas para llevar a cabo algunas prácticas de fabricación electrónica. Pero a veces encontramos que hay muchos problemas en las cosas que fabricamos y no pensamos en estos problemas de antemano, lo que desperdicia mucho tiempo y materiales. Además, aumenta el ciclo de desarrollo del producto, prolonga el tiempo de comercialización del producto y hace que el producto pierda su ventaja competitiva en el mercado. ¿Hay alguna manera de conocer los resultados sin usar un soldador para probar la placa? La conclusión está ahí: esto es diseño de circuitos y tecnología de simulación.

Cuando se trata de tecnología de diseño de circuitos electrónicos y herramientas de simulación, tenemos que mencionar a Estados Unidos y por qué el diseño de sus aviones es tan eficiente. Anteriormente, mi país finalizó el diseño de un avión de tamaño mediano. El ciclo completo, desde el primer borrador hasta el diseño detallado, las pruebas en el túnel de viento, los dibujos finales y la producción real, tomó alrededor de 10 años. En Estados Unidos es 1 año. ¿Por qué existe una brecha tan grande? Debido a que la mayor parte de los Estados Unidos utiliza tecnología de simulación virtual durante el diseño, los parámetros experimentales del túnel de viento acumulados a lo largo de los años se ingresan en la computadora, y luego el software del entorno virtual se escribe a través de la programación de la computadora, y puede aplicar automáticamente fórmulas y Llame a la experiencia relevante acumulada durante un largo período de tiempo para cambiar los parámetros Ingrese a la computadora. De esta manera, siempre que los datos de los instrumentos de apariencia de la aeronave se ingresen en el software del túnel de viento virtual para realizar pruebas, cualquier problema irrazonable se puede corregir allí hasta que se logre el mejor efecto y, naturalmente, la eficiencia será alta. se llevan a cabo algunas pruebas en el entorno real. La decisión final se puede tomar encontrando deficiencias en la primera prueba. Este método se utiliza desde el Boeing 747 hasta el F16. Los datos aerodinámicos son proporcionados por expertos senior y el desarrollador del software es IBM. Los ingenieros de diseño de aeronaves solo necesitan utilizar el software de simulación para realizar diversos trabajos de simulación y depuración en la plataforma informática. De manera similar, muchas de sus otras cosas se hacen de manera similar, de grandes a pequeñas, de complejas a simples, incluso el diseño de muebles, la composición de música, etc., pero el contenido específico del software es diferente.

De hecho, este era su objetivo cuando inventaron la primera generación de computadoras (diseñar eficientemente cañones y proyectiles relacionados, entre otros diseños computacionalmente intensivos).

Las herramientas de simulación y diseño de circuitos electrónicos incluyen SPICE/PSPICE, multiSIM7, Matlab, SystemView, MMICAD LiveWire, Edison, Tina Pro Bright Spark, etc. Los primeros tres programas se presentan brevemente a continuación.

①SPICE (Programa de simulación con énfasis en circuitos integrados): un software de simulación y análisis de circuitos lanzado por la Universidad de California en Estados Unidos. Fue el software de diseño de circuitos más utilizado en el mundo en la década de 1980. En 1998, fue designado como estándar nacional de EE. UU. En 1984, la empresa estadounidense MicroSim lanzó un nuevo software basado en SPICE. En 1984, la empresa estadounidense MicroSim lanzó una versión para microcomputadora de PSPICE (Personal-SPICE) basada en SPICE. PSPICE6.2 ahora se usa ampliamente. Se puede decir que entre productos similares, es el software EDA de simulación mixta para circuitos analógicos y digitales más poderoso y se usa comúnmente en China. La última versión es PSPICE9.1. Puede realizar varias simulaciones de circuitos, establecimiento de excitación, análisis de temperatura y ruido, control analógico, salida de forma de onda, salida de datos y mostrar resultados de simulación analógica y digital simultáneamente en la misma ventana. No importa qué dispositivo o circuito simule, puede obtener resultados de simulación precisos y crear sus propios componentes y bibliotecas de componentes.

②Software multiSIM (última versión de EWB): Interactive Image Technologies Ltd. lanzó el software de simulación de circuitos a finales del siglo XX. Su última versión es multiSIM7 y actualmente se usa comúnmente multiSIM2001. En comparación con otros software EDA, tiene una interfaz hombre-máquina más intuitiva. En particular, los instrumentos en su biblioteca de instrumentos son completamente consistentes con los instrumentos reales operados en experimentos reales. Es diferente, pero su función de simulación de circuito mixto analógico-digital es nada menos que una simulación de circuito casi 100% real. Puede simular al 100% circuitos reales y también proporciona multímetros, generadores de señales, vatímetros, osciloscopios de doble traza (multiSIM7 son osciloscopios de cuatro trazas), medidores de baudios (comparables a los barridos de frecuencia reales), generadores de señales de palabras e instrumentos de análisis lógico. convertidores lógicos, analizadores de distorsión, analizadores de espectro, analizadores de redes y voltímetros y amperímetros. También proporciona un modelado preciso de diversos componentes que se ven comúnmente en la vida diaria, como resistencias, condensadores, inductores, transistores, diodos, relés, tiristores, tubos digitales, etc. Los circuitos integrados analógicos incluyen varios amplificadores operacionales, así como otros circuitos integrados de uso común. Los circuitos digitales incluyen circuitos integrados de la serie 74, circuitos integrados de la serie 4000, etc., y también se admiten componentes de fabricación propia. MultiSIM7 también cuenta con un analizador I-V (equivalente a una visualización gráfica de las características de un transistor en un entorno real) y un generador de señales Agilent, un multímetro Agilent, un osciloscopio Agilent y un lápiz lógico dinámico. Al mismo tiempo, también puede realizar simulación VHDL y simulación Verilog HDL.

③ Serie de productos MATLAB: una de sus características es que hay muchas cajas de herramientas y bloques de simulación para aplicaciones específicas, incluido un conjunto completo de herramientas para procesamiento de señales de imágenes, diseño de sistemas de control, redes neuronales y otras aplicaciones especiales. funcionalidad de análisis y diseño. La familia de productos MATLAB proporciona las siguientes capacidades: análisis de datos, computación numérica y simbólica, diseño de sistemas de control de ingeniería y diseño de interfaces gráficas de usuario, y más; . La familia de productos MATLAB se utiliza ampliamente en el procesamiento de señales e imágenes. La serie de productos MATLAB se utiliza ampliamente en el procesamiento de señales e imágenes, el diseño de sistemas de control, la simulación de sistemas de comunicación y muchos otros campos. La estructura abierta de la familia de productos MATLAB facilita su ampliación para necesidades específicas, profundizando la comprensión de los problemas y mejorando la competitividad.

2.2Software de diseño de PCB

Existen muchos tipos de software de diseño de PCB (placas de circuito impreso), como Protel, OrCAD, Viewlogic, PowerPCB, Cadence PSD, Expedition of MentorGraphices, PCB. , Zuken Caldition espera. PCB, Zuken CadStart, Winboard/Windraft/Ivex-SPICE, PCB Studio, TANGO, PCBWizard (paquete de software de producción de PCB compatible con LiveWire), ultiBOARD7 (paquete de software de producción de PCB compatible con multiSIM2001), etc. )etc.

Protel es actualmente el software más utilizado en nuestro país. Solo presentaré este software a continuación.

Protel es una herramienta CAD lanzada por PROTEL (ahora Altium) a finales de los años 1980. Es el software elegido por los diseñadores de PCB. Se utilizó anteriormente en China y tiene la tasa de penetración más alta. Los cursos de Protel también están especialmente abiertos en las especialidades de circuito de muchos colegios y universidades, y se utiliza en casi todas las empresas de circuitos. Los primeros Protel se utilizaban principalmente como herramienta para el cableado automático de placas de circuito impreso. Su última versión es Protel DXP. Ahora se utiliza comúnmente como Protel99SE. Es un sistema completo de diseño de circuitos, que incluye diagramas de esquemas eléctricos, circuitos analógicos y. Tiene funciones como simulación de señales mixtas, diseño de placas de circuito impreso multicapa (incluido el diseño y enrutamiento automático de placas de circuito impreso), diseño de dispositivos lógicos programables, generación de diagramas, generación de formas de circuitos, soporte para operaciones macro, etc. ., y tiene Cliente/Servidor (arquitectura cliente/servicio), y además es compatible con los formatos de archivos de otros software de diseño, como ORCAD, PSPICE, EXCEL, etc. El uso de placas de circuito impreso multicapa, cableado automático y PCB de alta densidad puede lograr una tasa de enrutamiento del 100%. El software Protel es potente (con funciones de simulación de circuitos y desarrollo de PLD), una interfaz amigable y fácil de usar. Opción ideal para diseño de circuitos y diseño de PCB los más representativos.

2.3 Software de diseño de circuitos integrados

Existen muchas herramientas de diseño de circuitos integrados, entre las cuales Cadence, Mentor Graphics y Synopsys, clasificadas por participación de mercado, son software bien conocidos en el campo de ASIC. diseño. Otras empresas tienen relativamente pocos usuarios de software. Huada Technology de China también proporciona software de diseño ASIC (Panda 2000); también está el recientemente famoso Avanti, que fue fundado originalmente por varios ingenieros chinos de Cadence. Sus herramientas de diseño pueden competir completamente con las herramientas de Cadence y son muy adecuadas para investigaciones profundas. Diseño de circuitos integrados. A continuación se presentan algunos programas de diseño de circuitos integrados según sus usos.

① Herramienta de entrada de diseño

Esta es una función básica que debe tener cualquier software EDA. Al igual que el compositor de Cadence y el viewdraw de viewlogic, los lenguajes de descripción de hardware VHDL y Verilog HDL son los principales lenguajes de diseño, y muchas herramientas de entrada de diseño admiten HDL (como multiSIM, etc.). Además, los métodos de entrada de diseño como Active-HDL también incluyen métodos de entrada de máquina de estado y principio. La mayoría de las herramientas para diseñar FPGA/CPLD se pueden utilizar como medios de entrada para el diseño de circuitos integrados, como las herramientas de desarrollo Modelsim FPGA proporcionadas por Xilinx. Altera y otras empresas.

②Simulación de diseño

Uno de los mayores beneficios de utilizar herramientas EDA es que podemos verificar si el diseño es correcto. Casi todas las empresas cuentan con herramientas de simulación para sus productos EDA. Verilog-XL, NC-verilog se utilizan para la simulación Verilog, Leapfrog se utiliza para la simulación VHDL y Analog Artist se utiliza para la simulación de circuitos analógicos.

Los simuladores de Viewlogic incluyen: simulador de circuito a nivel de puerta viewsim, simulador speedwave VHDL, simulador VCS-verilog. Mentor Graphics tiene el simulador dual VHDL y Verilog de su filial Model Tech: Model Sim. Cadence y Synopsys utilizan VSS (simulador VHDL). La tendencia actual es que todas las principales empresas de EDA estén utilizando gradualmente simuladores HDL como herramientas de verificación de circuitos.

3 herramientas de síntesis

Las herramientas de síntesis pueden convertir HDL en listas de red a nivel de puerta. Las herramientas de Synopsys tienen una gran ventaja en este sentido. Su Design Compile es el estándar de la industria como herramienta de síntesis, y también tiene otro producto llamado Behavior Compiler que proporciona una síntesis más avanzada.

Se dice que otro software lanzado recientemente en los Estados Unidos llamado Ambit es más eficiente que el software de Synopsys y puede sintetizar 500.000 circuitos de puerta más rápido. A principios de este año, Cadence adquirió Ambit y Cadence abandonó su software de síntesis original, Synergy. A medida que la escala del diseño de FPGA continúa expandiéndose, varias empresas de EDA han desarrollado software integral para el diseño de FPGA. Los más famosos son: FPGA Express de Synopsys, Synplity de Cadence y Leonardo de Mentor. Estos tres software de síntesis FPGA ocupan la mayor parte del mercado.

④Colocación y enrutamiento

En términos de diseño de circuitos integrados y herramientas de enrutamiento, el software Cadence es relativamente sólido. Muchos de sus productos ya pueden implementar enrutamiento interactivo para celdas estándar y conjuntos de puertas. El más famoso es el espectro de Cadence, que originalmente se usó para el cableado de PCB, y luego Cadence lo usó para el cableado de IC. Sus herramientas principales incluyen Cell3, Silicon Ensemble: cableado de celda estándar; Gate Ensemble: cableado de matriz de puertas: herramienta de diseño; Otras empresas de desarrollo de software EDA también ofrecen sus propias herramientas de diseño.

⑤Herramientas de verificación física

Las herramientas de verificación física incluyen herramientas de diseño de diseño, herramientas de verificación de diseño, herramientas de extracción de diseño, etc. Cadence también es muy fuerte en este sentido, y sus herramientas físicas como Drácula, Virtuso y Vampire tienen muchos usuarios.

6 Simulador de circuito analógico

El simulador mencionado anteriormente es principalmente para circuitos digitales. Para herramientas de simulación de circuitos analógicos, generalmente se usa SPICE, que es la única opción. Simplemente elija SPICE de diferentes compañías, como PSPICE de MiceoSim, HSPICE de Meta Soft, etc. HSPICE ahora ha sido adquirida por Avanti. Entre muchas SPICE, HSPICE es un diseño de circuito integrado con muchos modelos y alta precisión de simulación.

2.4 Herramienta de diseño PLD

PLD (dispositivo lógico programable) es un circuito integrado digital que permite a los usuarios construir funciones lógicas según sus propias necesidades. Actualmente existen dos tipos principales: CPLD (PLD complejo) y FPGA (Field Programmable Gate Array). Su método de diseño básico es utilizar software EDA, diagramas esquemáticos, máquinas de estado, expresiones booleanas, lenguajes de descripción de hardware y otros métodos para generar los archivos de destino correspondientes y, finalmente, utilizar un programador o un cable de descarga para implementarlos a través del dispositivo de destino. Hay muchos fabricantes que producen PLD, pero los fabricantes de PLD más representativos son Altera, Xilinx y Lattice.

Las herramientas de desarrollo PLD generalmente las proporcionan los fabricantes de dispositivos. Sin embargo, a medida que la escala de los dispositivos continúa expandiéndose, la complejidad del software también aumenta. Actualmente, las empresas de software especializadas y los fabricantes de dispositivos lanzan conjuntamente un potente software de diseño. A continuación se presentan los principales fabricantes de dispositivos y herramientas de desarrollo.

①ALTERA: Se desarrolló rápidamente después de los años 1990.

Los principales productos incluyen MAX3000/7000, FELX6K/10K, APEX20K, ACEX1K, Stratix, etc. Su herramienta de desarrollo MAX+PLUS II es una plataforma de desarrollo PLD más exitosa y se ha lanzado el último software de desarrollo Quartus II. Altera proporciona más formas de métodos de entrada de diseño, vinculando herramientas de síntesis VHDL de terceros, como el software de síntesis FPGA Express, Leonard Spectrum, el software de simulación ModelSim, etc.

②IILINX: El inventor de FPGA. La gama de productos es completa e incluye principalmente XC9500/4000, Coolrunner (XPLA3), Spartan, Vertex y otras series. Su dispositivo Vertex-II Pro más grande ha alcanzado los 8 millones de puertas. El software de desarrollo incluye Foundation e ISE. En términos generales, más personas usan Xilinx en Europa, más personas usan ALTERA en Japón y la región de Asia y el Pacífico, y están divididos equitativamente en los Estados Unidos. Altera y Xilinx proporcionan más del 60% de los productos PLD/FPGA del mundo. Se puede decir que Altera y Xilinx **** determinan la dirección de desarrollo de la tecnología PLD.

③Lattice-Vantis: Lattice es el inventor de la tecnología ISP (programable en el sistema). La tecnología ISP ha promovido en gran medida el desarrollo de productos PLD. En comparación con ALTERA y XILINX, sus herramientas de desarrollo son mejores que Altera y. Ligeramente inferior. Los PLD pequeños y medianos son más distintivos, mientras que los PLD grandes no son lo suficientemente competitivos (Lattice no tiene FPGA grandes basados ​​​​en tecnología de tabla de búsqueda). Lanzó dispositivos analógicos programables en 1999, adquirió Vantis (anteriormente una subsidiaria de AMD) en 1999 y se convirtió en el tercer mayor proveedor de dispositivos lógicos programables. Adquirió el departamento FPGA de Agere Corporation (anteriormente Lucent Microelectronics Corporation) en diciembre de 2001. Los productos principales son ispLSI2000/5000/8000 y MACH4/5.

④ACTEL: El líder en antifusibles (antiguo quemado) PLD Debido a que el PLD antifusible es resistente a la radiación, altas y bajas temperaturas, bajo consumo de energía y rápido, tiene grandes ventajas en los grados militar y aeroespacial. Mercados de grado

⑤Quicklogic: una empresa profesional de PLD/FPGA que se centra en tecnología antifusibles única. Su volumen de ventas en China no es grande.

⑥Lucent: el principal. La característica es que hay muchos núcleos IP profesionales en el campo de las comunicaciones, pero PLD/FPGA no es el negocio principal de Lucent y pocas personas lo usan en China.

7 ATMEL: Los PLD pequeños y medianos lo están haciendo. Bueno, ATMEL también ha fabricado algunos chips que son compatibles con Altera y Xilinx, pero todavía existe una cierta brecha entre la calidad y los fabricantes originales. Se utilizan menos en productos de alta confiabilidad y principalmente en productos de gama baja. p>

8 Clear Logic: produce chips que son compatibles con algunas empresas PLD/FPGA conocidas. Este chip puede solidificar el diseño del usuario al mismo tiempo, no es programable y tiene bajos costos de producción en masa.

9 WSI: produce productos PSD (chip periférico programable MCU). Este es un PLD especial, como los últimos PSD8xx y PSD9xx, que integra PLD, EPROM y Flash, y admite ISP (programación en línea). alta integración y se utiliza principalmente para cooperar con microcontroladores.

Por cierto: PLD (dispositivo lógico programable) es un nuevo tipo de circuito que puede reemplazar completamente la serie 74, GAL y PLA. Siempre que tenga una base de circuitos digitales y pueda usar una computadora, puede realizar el desarrollo de PLD. Las capacidades de programación en línea de PLD y el potente software de desarrollo permiten a los ingenieros completar el trabajo que tomaba semanas en el pasado. La tecnología PLD se ha convertido en una tecnología necesaria. para ingenieros electrónicos.

2.5 Otro software EDA

①Lenguaje VHDL: lenguaje de descripción de hardware de circuito integrado de ultra alta velocidad (lenguaje de descripción de hardware VHSIC, denominado VHDL), es un lenguaje de diseño estándar de IEEE . Se originó a partir del programa de circuito integrado de muy alta velocidad (VHSIC) propuesto por el Departamento de Defensa de EE. UU. y es la principal herramienta de entrada para el diseño de ASIC y PLD.

②Veriolg HDL: Verilog es un lenguaje de descripción de hardware lanzado por Verilog, que es equivalente a VHDL en diseño ASIC.

③ Otro software EDA, como herramientas especializadas en diseño de circuitos de microondas y portadores de energía, producción de PCB y control de procesos.

3 Aplicación de EDA

EDA juega un papel muy importante en diversos aspectos como la enseñanza, la investigación científica, el diseño y la fabricación de productos. En términos de enseñanza, casi todos los colegios y universidades de ciencias e ingeniería (especialmente información electrónica) ofrecen cursos de EDA. El objetivo principal es permitir a los estudiantes comprender los conceptos y principios básicos de EDA, dominar la escritura de especificaciones en lenguaje HDL, dominar la teoría y el algoritmo de síntesis lógica, utilizar herramientas EDA para realizar cursos de verificación experimental de circuitos electrónicos y participar en el diseño. de sistemas simples. En general, aprenda herramientas de simulación de circuitos (como multiSIM, PSPICE) y herramientas de desarrollo PLD (como la estructura de dispositivos y el sistema de desarrollo Altera/Xilinx) para sentar las bases para trabajos futuros.

La investigación utiliza principalmente herramientas de simulación de circuitos (multiSIM o PSPICE) para el diseño y simulación de circuitos; utiliza instrumentos virtuales para pruebas de productos; en realidad aplica dispositivos CPLD/FPGA a instrumentos;

En términos de diseño y fabricación de productos, incluye simulación por ordenador, aplicación de herramientas EDA en el desarrollo de productos, simulación a nivel de sistema y simulación de entornos de prueba, aplicación de tecnología EDA en líneas de producción, pruebas de productos, etc. Como producción de PCB, desarrollo y producción de equipos electrónicos, soldadura de placas de circuito, proceso de producción de ASIC, etc.

Desde la perspectiva de los campos de aplicación, la tecnología EDA ha penetrado en todos los ámbitos de la vida, como se mencionó anteriormente, incluidos los campos de la maquinaria, la electrónica, las comunicaciones, la industria aeroespacial, la industria química, los minerales, la biología y el tratamiento médico. , militar, etc. Hay aplicaciones de EDA. Además, las funciones del software EDA son cada vez más potentes. El software que solía tener una función relativamente única ahora tiene muchos usos nuevos. Por ejemplo, el software AutoCAD se puede utilizar para diseño mecánico y arquitectónico, y también se puede extender a decoración arquitectónica y diversas representaciones, modelos de automóviles y aviones, acrobacias cinematográficas y otros campos.

4. Tendencia de desarrollo de la tecnología EDA

A juzgar por la tendencia de desarrollo actual de la tecnología EDA, el gobierno concede gran importancia a la popularización y el uso de software con una amplia gama de aplicaciones. varios tipos de herramientas y potentes funciones.

El mercado EDA de China está madurando. Aunque la mayoría de los ingenieros de diseño están orientados a los campos de placas PCB y pequeños ASIC, sólo una pequeña proporción (alrededor del 11%) de los diseñadores desarrollan dispositivos complejos de sistema en chip. Para competir más eficazmente con los ingenieros de diseño de Taiwán y Estados Unidos, es necesario que el equipo de diseño de China introduzca y aprenda algunas de las últimas tecnologías EDA.

En el campo de la información y las comunicaciones, debemos dar prioridad al desarrollo de redes de información de banda ancha de alta velocidad, circuitos integrados submicrónicos profundos, nuevos componentes, tecnología informática y de software, tecnología de comunicaciones móviles de tercera generación, gestión de la información y tecnología de seguridad de la información, y desarrollar activamente una nueva generación de productos de información basados ​​en tecnologías digitales y de redes, desarrollar industrias emergentes y cultivar nuevos puntos de crecimiento económico. Promover vigorosamente la informatización de la industria manufacturera y llevar a cabo activamente diseño asistido por computadora (CAD), ingeniería asistida por computadora (CAE), procesos asistidos por computadora (CAPP), fabricación asistida por computadora (CAM), gestión de datos de productos (PDM), y planificación de recursos de fabricación (MRPII) y gestión de recursos empresariales (ERP). Las empresas calificadas llevan a cabo "fabricación en red" para promover el diseño cooperativo, la fabricación cooperativa y participar en la competencia nacional y extranjera. Realizar proyectos de "control numérico" y proyectos "digitales".

La tendencia de desarrollo de la tecnología de instrumentos automatizados es integrar aún más la tecnología de detección, la tecnología de control con la tecnología informática y la tecnología de comunicación para formar una estructura de medición, control, comunicación e informática (M3C). En términos de diseño de ASIC y PLD, estamos evolucionando hacia velocidad ultraalta, alta densidad, bajo consumo de energía y bajo voltaje.

La tecnología de periféricos y la ingeniería EDA combinan perspectivas de mercado, como conexiones combinadas y tecnología multipantalla relacionada con pantallas ultragrandes.

Desde 1995, China ha acelerado el desarrollo de la industria de semiconductores, ha establecido múltiples centros de diseño y ha promovido una serie de actividades de diseño para hacer frente a la competencia de otros mercados EDA en la región de Asia y el Pacífico.

En cuanto al desarrollo de software EDA, actualmente se concentra principalmente en Estados Unidos. Sin embargo, los países también están trabajando arduamente para desarrollar las herramientas correspondientes. Japón y Corea del Sur tienen herramientas de diseño ASIC, pero no están abiertas al público. El Centro de Diseño de Circuitos Integrados de Huada de mi país también proporciona software de diseño de circuitos integrados, pero su rendimiento no es muy bueno. Creo que en un futuro próximo florecerán en todas partes más y mejores herramientas de diseño. Según las últimas estadísticas, China e India se están convirtiendo en los dos mercados de más rápido crecimiento en el campo de la automatización del diseño electrónico, con tasas de crecimiento anual del 50% y 30% respectivamente.

El desarrollo de la tecnología EDA está cambiando cada día que pasa, lo que puede describirse como rápido. La tecnología EDA se utiliza ampliamente y ahora involucra a todos los ámbitos de la vida. El nivel de EDA sigue mejorando y las herramientas de diseño tienden a perfeccionarse. El mercado de EDA se está volviendo cada vez más maduro, pero el nivel de investigación y desarrollo de nuestro país aún es muy limitado y todavía tenemos que ponernos al día.