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基于UVM的CAN总线控制器的验证平台设计

摘要第6-7页
ABSTRACT第7-8页
符号对照表第13-14页
缩略语对照表第14-18页
第一章 绪论第18-22页
    1.1 课题研究背景第18页
    1.2 研究目的及意义第18-19页
    1.3 国内外研究现状第19-20页
    1.4 论文内容与结构第20-22页
第二章 验证方法学第22-28页
    2.1 验证的概念第22页
    2.2 验证的语言第22-23页
    2.3 验证手段第23-24页
        2.3.1 黑盒验证第23页
        2.3.2 白盒验证第23-24页
        2.3.3 灰盒验证第24页
    2.4 验证方法学第24-27页
        2.4.1 断言验证方法学第25页
        2.4.2 覆盖率驱动验证方法学第25-26页
        2.4.3 UVM验证方法学第26-27页
    2.5 本章小结第27-28页
第三章 验证平台框架设计第28-40页
    3.1 UVM验证平台基本组成第28-29页
    3.2 验证平台模块设计第29-34页
        3.2.1 interface模块第29页
        3.2.2 driver模块第29-30页
        3.2.3 monitor模块第30-31页
        3.2.4 sequencer模块第31页
        3.2.5 agent模块第31-32页
        3.2.6 env模块第32-33页
        3.2.7 scoreboard模块第33-34页
    3.3 UVM中的TLM通信第34-36页
        3.3.1 TLM介绍第34页
        3.3.2 UVM中port的连接方式第34-36页
    3.4 UVM中的phase机制第36-37页
    3.5 UVM中的sequence机制第37-38页
    3.6 本章小结第38-40页
第四章 CAN总线控制器的验证平台设计第40-60页
    4.1 CAN2.0协议研究第40-44页
        4.1.1 CAN总线特点第40-41页
        4.1.2 帧类型第41-44页
    4.2 CAN总线控制器模块体系第44-45页
    4.3 验证平台核心模块的移植与设计第45-58页
        4.3.1 interface模块移植第46-48页
        4.3.2 driver模块移植第48-50页
        4.3.3 monitor模块移植第50-52页
        4.3.4 scoreboard模块移植第52-53页
        4.3.5 can_seq_item模块设计第53页
        4.3.6 sequence模块设计第53-55页
        4.3.7 testcase模块设计第55-56页
        4.3.8 top_tb模块设计第56-58页
    4.4 测试用例规划第58页
    4.5 本章小结第58-60页
第五章 验证结果分析及平台自动化生成第60-90页
    5.1 CAN总线控制器的工作模式第60-64页
        5.1.1 基本模式第60-62页
        5.1.2 扩展模式第62-64页
    5.2 波形分析第64-82页
        5.2.1 错误测试第64-66页
        5.2.2 寄存器测试第66-68页
        5.2.3 强制总线关断测试第68-70页
        5.2.4 环路返回模式测试第70-74页
        5.2.5 总线空闲测试第74-75页
        5.2.6 标准格式报文传输测试第75-77页
        5.2.7 扩展格式报文传输测试第77-78页
        5.2.8 FIFO测试第78-82页
    5.3 覆盖率统计结果第82页
    5.4 基于Perl语言的验证平台自动化生成第82-89页
        5.4.1 目录结构自动化生成第83-84页
        5.4.2 验证平台模块自动化生成第84-89页
    5.5 本章小结第89-90页
第六章 总结与展望第90-92页
    6.1 总结第90页
    6.2 展望第90-92页
参考文献第92-96页
致谢第96-98页
作者简介第98-99页

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