Diplomado en Timing Closure, Floorplanning y DFT

Sobre nuestro Diplomado en Timing Closure, Floorplanning y DFT

El Diplomado en Timing Closure, Floorplanning y DFT se enfoca en el diseño y optimización de circuitos integrados (ICs) para maximizar el rendimiento y la fiabilidad. Aborda metodologías clave para Timing Closure, que garantiza el cumplimiento de los requisitos de velocidad y sincronización. Incluye técnicas avanzadas de Floorplanning para la disposición eficiente de componentes en el chip y estrategias de Design for Testability (DFT) para facilitar la verificación y pruebas. Se centra en el uso de herramientas y flujos de trabajo para optimizar el diseño, la simulación y la verificación, desde la etapa de síntesis hasta la implementación final del circuito.

El programa proporciona una base sólida en las tecnologías de diseño de ICs y prepara a los profesionales para roles como ingenieros de diseño de ASIC, ingenieros de verificación y arquitectos de circuitos integrados. Se busca la comprensión de los desafíos inherentes a la fabricación de ICs y cómo solucionarlos, mejorando así la competitividad en la industria de semiconductores.

Palabras clave objetivo (naturales en el texto): Timing Closure, Floorplanning, DFT, diseño de ICs, verificación de circuitos, síntesis, implementación, diseño de ASIC, arquitectos de circuitos.

Diplomado en Timing Closure, Floorplanning y DFT

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Competencias y resultados

Qué aprenderás

1. Dominio del Timing Closure, Floorplanning y DFT para Diseño de Circuitos Integrados

  • Comprender los conceptos fundamentales de Timing Closure, incluyendo Setup Time, Hold Time y Slack.
  • Aplicar técnicas avanzadas de Timing Analysis para identificar y solucionar problemas de timing en el diseño.
  • Dominar el proceso de Floorplanning, optimizando la ubicación de las celdas y bloques para minimizar el retardo y maximizar la eficiencia.
  • Utilizar herramientas de Floorplanning para crear diseños eficientes y cumplir con los requerimientos de área y rendimiento.
  • Profundizar en los principios del Design for Testability (DFT), incluyendo Scan Chain, BIST y Memory BIST.
  • Implementar estrategias de DFT para garantizar la capacidad de prueba y la calidad de los circuitos integrados.
  • Optimizar los diseños para reducir el consumo de energía y mejorar el rendimiento general.
  • Analizar y solucionar problemas comunes relacionados con el Timing Closure, Floorplanning y DFT.
  • Utilizar metodologías de diseño de vanguardia para la creación de circuitos integrados de alto rendimiento y baja potencia.
  • Aprender a integrar y validar los diferentes aspectos del diseño, desde la especificación hasta la fabricación.

2. Optimización del Timing Closure, Floorplanning y DFT para la Eficiencia en Diseño de Chips

2. Optimización del Timing Closure, Floorplanning y DFT para la Eficiencia en Diseño de Chips:

  • Comprender los desafíos del Timing Closure en diseños de chips modernos.
  • Dominar las técnicas de Floorplanning para optimizar el rendimiento, la potencia y el área del chip.
  • Aplicar estrategias de DFT (Design for Testability) para mejorar la capacidad de prueba y la calidad de los chips.
  • Analizar y mitigar los problemas de skew y jitter en el diseño de la señal de reloj.
  • Utilizar herramientas de simulación y análisis estático de timing para identificar y solucionar cuellos de botella.
  • Optimizar la ubicación de las celdas lógicas y de memoria para minimizar la latencia y el consumo de energía.
  • Implementar técnicas de power gating y clock gating para reducir el consumo de energía dinámica y estática.
  • Aplicar técnicas de scan chain y boundary scan para mejorar la cobertura de pruebas y la facilidad de fabricación.
  • Comprender las especificaciones de rendimiento (Performance Specifications) y optimizar el diseño para cumplirlas.
  • Desarrollar habilidades en el uso de herramientas EDA (Electronic Design Automation) para la optimización del diseño de chips.

3. Diseño y validación integral orientado al usuario (del modelado a la manufactura)

Aprenderás a integrar todo el proceso de desarrollo de producto desde la concepción del modelo hasta su validación final, aplicando metodologías centradas en el usuario. Desarrollarás competencias en diseño paramétrico, ergonomía, simulación, materiales sostenibles, visualización 3D y gestión de manufactura, garantizando soluciones eficientes, seguras y alineadas con los estándares industriales actuales.

4. Maestría en Timing Closure, Floorplanning y DFT: Diseño Avanzado de Chips y Circuitos Integrados

4. Maestría en Timing Closure, Floorplanning y DFT: Diseño Avanzado de Chips y Circuitos Integrados

  • Comprender los principios fundamentales del timing closure, incluyendo el análisis estático de timing (STA) y las técnicas de optimización.
  • Dominar el floorplanning, aprendiendo a ubicar eficientemente los bloques funcionales en el chip para optimizar el rendimiento, la potencia y la conectividad.
  • Aprender las metodologías de Diseño para Test (DFT), incluyendo la inserción de scan chains, la generación de patrones de test y la cobertura de fallos.
  • Utilizar herramientas EDA (Electronic Design Automation) avanzadas para simular, analizar y optimizar el diseño de chips.
  • Aplicar técnicas de optimización de potencia, como el clock gating y el diseño de bajo consumo.
  • Realizar análisis de señal y potencia, incluyendo el análisis de integridad de señal y la gestión de la distribución de potencia.
  • Abordar problemas complejos de timing closure en diseños de chips a nivel de sistema, utilizando técnicas avanzadas de optimización y análisis.
  • Implementar técnicas de floorplanning para diseños de alto rendimiento, considerando las restricciones de rendimiento, potencia y área.
  • Diseñar e implementar estrategias DFT eficientes para asegurar la calidad y la fiabilidad del chip.
  • Analizar y solucionar problemas de diseño relacionados con el ruido, el crosstalk y las variaciones de proceso.
  • Comprender y aplicar los estándares de la industria y las mejores prácticas en el diseño de chips.
  • Desarrollar habilidades de resolución de problemas y pensamiento crítico para abordar desafíos de diseño complejos.
  • Adquirir experiencia práctica a través de proyectos de diseño de chips y el uso de herramientas EDA.
  • Aprender a identificar y mitigar los cuellos de botella de rendimiento y las limitaciones de potencia en el diseño de circuitos integrados.
  • Especializarse en arquitecturas de chips específicas, como procesadores, memorias o sistemas en chip (SoC).

5. Especialización en Timing Closure, Floorplanning y DFT: Diseño, Optimización y Verificación de Circuitos Integrados

5. Especialización en Timing Closure, Floorplanning y DFT: Diseño, Optimización y Verificación de Circuitos Integrados

  • Dominar los conceptos fundamentales de Timing Closure, incluyendo análisis estático de timing (STA) y técnicas para abordar violaciones de tiempos.
  • Aprender las estrategias y herramientas para Floorplanning, optimizando la ubicación de bloques funcionales y la distribución de la alimentación para minimizar el retardo de señal y maximizar la eficiencia.
  • Comprender los principios del Diseño para Test (DFT), incluyendo la inserción de scan chains, la generación de patrones de prueba y la cobertura de fallas.
  • Aplicar técnicas de optimización de circuitos para mejorar el rendimiento, reducir el consumo de energía y cumplir con los requisitos de timing.
  • Utilizar herramientas de simulación y verificación para analizar el comportamiento de los circuitos integrados y asegurar su correcto funcionamiento.
  • Desarrollar habilidades en el diseño de circuitos integrados de alto rendimiento, incluyendo la selección de tecnologías de fabricación y la optimización de la arquitectura.
  • Analizar y solucionar problemas relacionados con el timing closure, el floorplanning y el DFT en diseños complejos de circuitos integrados.
  • Familiarizarse con los estándares de la industria y las mejores prácticas en el diseño y la verificación de circuitos integrados.

6. Dominio Experto en Timing Closure, Floorplanning y DFT para el Diseño y Optimización de Chips

Aprenderás a integrar todo el proceso de desarrollo de producto desde la concepción del modelo hasta su validación final, aplicando metodologías centradas en el usuario. Desarrollarás competencias en diseño paramétrico, ergonomía, simulación, materiales sostenibles, visualización 3D y gestión de manufactura, garantizando soluciones eficientes, seguras y alineadas con los estándares industriales actuales.

Para quien va dirigido nuestro:

Diplomado en Timing Closure, Floorplanning y DFT

  • Ingenieros/as con titulación en Ingeniería en Microelectrónica, Electrónica, Telecomunicaciones o áreas afines.
  • Diseñadores/as de circuitos integrados (ICs) que busquen profundizar en el Timing Closure, Floorplanning y DFT.
  • Profesionales de la industria de semiconductores, diseño de chips, y empresas de electrónica que deseen mejorar sus habilidades.
  • Ingenieros/as de validación y verificación de diseños digitales.

Requisitos recomendados: Conocimientos previos de diseño digital y lógica combinacional/secuencial; manejo de herramientas CAD. ES/EN B2. Se ofrece material de apoyo para nivelar conocimientos.

  • Standards-driven curriculum: trabajarás con CS-27/CS-29, DO-160, DO-178C/DO-254, ARP4754A/ARP4761, ADS-33E-PRF desde el primer módulo.
  • Laboratorios acreditables (EN ISO/IEC 17025) con banco de rotor, EMC/Lightning pre-compliance, HIL/SIL, vibraciones/acústica.
  • TFM orientado a evidencia: safety case, test plan, compliance dossier y límites operativos.
  • Mentorado por industria: docentes con trayectoria en rotorcraft, tiltrotor, eVTOL/UAM y flight test.
  • Modalidad flexible (híbrido/online), cohortes internacionales y soporte de SEIUM Career Services.
  • Ética y seguridad: enfoque safety-by-design, ciber-OT, DIH y cumplimiento como pilares.

1.1 Introducción al Timing Closure, Floorplanning y DFT
1.2 Principios Fundamentales de Timing Closure
1.3 Fundamentos de Floorplanning: Conceptos Clave
1.4 Introducción al Design for Testability (DFT)
1.5 Metodología y Flujos de Diseño de Circuitos Integrados
1.6 Herramientas y Entornos de Diseño
1.7 Conceptos de Retardo y Timing Paths
1.8 Estructura y Organización de un Chip
1.9 Diseño para la Prueba y Verificación
1.10 Ejemplos y Estudios de Casos Básicos

2.2 Fundamentos de Optimización: Conceptos Clave en Timing, Floorplanning y DFT.
2.2 Estrategias de Optimización de Timing: Análisis y Solución de Retrasos.
2.3 Optimización del Floorplanning: Diseño Eficiente y Distribución de Recursos.
2.4 Técnicas Avanzadas en DFT: Mejora de la Testabilidad y Cobertura.
2.5 Herramientas y Software: Uso de Plataformas para la Optimización.
2.6 Optimización para la Eficiencia Energética: Reducción del Consumo.
2.7 Consideraciones de Manufactura: Impacto de la Optimización en la Producción.
2.8 Análisis de Sensibilidad y Simulación: Evaluación del Diseño Optimizado.
2.9 Integración y Verificación: Proceso de Validación de la Optimización.
2.20 Casos de Estudio: Aplicación de las Técnicas en Diseños Reales.

3.3 Fundamentos de Timing Closure: Análisis y restricciones temporales
3.2 Principios de Floorplanning: Diseño de la distribución física del chip
3.3 Conceptos de DFT (Design for Testability): Introducción y estrategias
3.4 Implementación del Timing Closure: Flujo de diseño y herramientas
3.5 Implementación de Floorplanning: Técnicas y consideraciones
3.6 Implementación de DFT: Inserción de test y cobertura
3.7 Verificación y validación del diseño: Timing, Floorplanning y DFT
3.8 Optimización del diseño: Timing Closure, Floorplanning y DFT
3.9 Integración en el proceso de fabricación de semiconductores
3.30 Estudio de caso: Implementación práctica y desafíos

4.4 Fundamentos de Timing Closure: Análisis Estático y Dinámico
4.2 Floorplanning: Estrategias Avanzadas y Optimización de la Distribución
4.3 Diseño para Pruebas (DFT): Técnicas y Implementación de Escaneo
4.4 Optimización del Rendimiento y la Eficiencia Energética
4.5 Integración de Herramientas y Flujos de Diseño para el Cierre de Timing
4.6 Metodologías de Verificación y Validación de Circuitos Integrados
4.7 Diseño de Chips de Alto Rendimiento: Microarquitectura y Diseño Lógico
4.8 Consideraciones de Fabricación y Diseño para la Manufacturabilidad (DFM)
4.9 Retos y Soluciones en la Mitigación de Crosstalk y Skew
4.40 Análisis de Casos de Estudio: Diseño de Chips Complejos y sus Desafíos

5.5 Introducción al Timing Closure, Floorplanning y DFT: Fundamentos y Metodologías
5.5 Diseño de Circuitos Integrados: Principios de Optimización y Eficiencia
5.3 Herramientas y Flujos de Diseño para Timing Closure
5.4 Técnicas Avanzadas de Floorplanning y Colocación
5.5 Diseño para Test (DFT): Conceptos, Implementación y Verificación
5.6 Optimización del Timing Closure: Análisis y Corrección de Retrasos
5.7 Estrategias de Floorplanning para Rendimiento y Potencia
5.8 DFT Avanzado: Testabilidad y Cobertura
5.9 Verificación de Circuitos Integrados: Simulación y Análisis Estático
5.50 Diseño de Circuitos Integrados: Estudios de Caso y Aplicaciones Prácticas

6.6 Conceptos Avanzados de Timing Closure: Retos y Soluciones
6.2 Floorplanning Experto: Optimización para el Rendimiento y la Eficiencia
6.3 Design for Testability (DFT) Avanzado: Estrategias y Herramientas
6.4 Análisis y Mitigación de Problemas de Timing en Chips Complejos
6.5 Estrategias de Optimización para Floorplanning de Alto Rendimiento
6.6 Implementación de DFT: Desde la Diseño Hasta la Verificación
6.7 Metodologías de Timing Closure para Diseño de Alto Speed
6.8 Floorplanning para Chips Multi-Core y Sistemas en Chip (SoC)
6.9 Técnicas de DFT para Diferentes Tecnologías y Aplicaciones
6.60 Diseño y Verificación de Chips: Timing, Floorplanning y DFT Integrados

7.7 Fundamentos del Timing Closure, Floorplanning y DFT en CI
7.2 Optimización del Timing Closure en el Diseño de Circuitos
7.3 Técnicas Avanzadas de Floorplanning para la Eficiencia
7.4 Diseño para Test (DFT) y Metodologías de Prueba
7.7 Verificación y Validación del Timing Closure
7.6 Herramientas y Flujos de Diseño para Timing Closure, Floorplanning y DFT
7.7 Integración de DFT en el Proceso de Diseño
7.8 Análisis y Mitigación de Problemas en Timing Closure
7.9 Diseño de Circuitos de Alto Rendimiento con Timing Closure, Floorplanning y DFT
7.70 Estudios de Caso: Aplicaciones Prácticas en Diseño de CI

  • Metodología hands-on: test-before-you-trust, design reviews, failure analysis, compliance evidence.
  • Software (según licencias/partners): MATLAB/Simulink, Python (NumPy/SciPy), OpenVSP, SU2/OpenFOAM, Nastran/Abaqus, AMESim/Modelica, herramientas de acústica, toolchains de planificación DO-178C.
  • Laboratorios SEIUM: banco de rotor a escala, vibraciones/acústica, EMC/Lightning pre-compliance, HIL/SIL para AFCS, adquisición de datos con strain gauging.
  • Estándares y cumplimiento: EN 9100, 17025, ISO 27001, GDPR.

Proyectos tipo capstones

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Admisiones, tasas y becas

  • Documentación: CV actualizado, expediente académico, SOP/ensayo de propósitoejemplos de proyectos o código (opcional).
  • Proceso: solicitud → evaluación técnica de perfil y experiencia → entrevista técnica → revisión de casos prácticos → decisión final → matrícula.
  • Tasas:
  • Pago único10% de descuento.
  • Becas: por mérito académico, situación económica y fomento de la inclusión; convenios con empresas del sector para becas parciales o totales.

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