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三方廠商已經(jīng)實現(xiàn)并優(yōu)化了很多典型的ip核,例如xilinx提供了基礎(chǔ)邏輯、總線接口與i/o、視頻與圖像處理、數(shù)字信號處理、存儲器接口、微處理器、控制器等大量ip核。在代碼轉(zhuǎn)換時可以充分利用這些資源,對代碼進行優(yōu)化來提高設(shè)計性能。如在fpga中使用srl實現(xiàn)移位寄存器,用三態(tài)buffer來替換三態(tài)總線和三態(tài)mux,改進算術(shù)單元和有限狀態(tài)機的編碼。 代碼轉(zhuǎn)換的實現(xiàn) 結(jié)合同濟大學微電子中心的“32位高性能嵌入式cpu開發(fā)”項目,為了在流片之前確保功能的可靠性,對32位全定制高性能嵌入式cpu bc320進行了原型驗證。 設(shè)計采用memec design公司的ff1152開發(fā)板。該板使用了xilinx的virtex-ⅱ pro系列芯片中的xc2vp30。該fpga擁有30 816個邏輯單元,相當于有30多萬的asci門。另有2mb的片上block ram,644個i/o口。采用了xilinx的全自動、完整的集成設(shè)計環(huán)境ise 7.1i,進行fpga綜合使用的工具是synplify pro。 用bc320的asic rtl代碼作為fpga的輸入,具體的代碼轉(zhuǎn)換如下。 存儲單元 設(shè)計
及第三方廠商已經(jīng)實現(xiàn)并優(yōu)化了很多典型的ip核,例如xilinx提供了基礎(chǔ)邏輯、總線接口與i/o、視頻與圖像處理、數(shù)字信號處理、存儲器接口、微處理器、控制器等大量ip核。在代碼轉(zhuǎn)換時可以充分利用這些資源,對代碼進行優(yōu)化來提高設(shè)計性能。如在fpga中使用srl實現(xiàn)移位寄存器,用三態(tài)buffer來替換三態(tài)總線和三態(tài)mux,改進算術(shù)單元和有限狀態(tài)機的編碼。 代碼轉(zhuǎn)換的實現(xiàn) 結(jié)合同濟大學微電子中心的“32位高性能嵌入式cpu開發(fā)”項目,為了在流片之前確保功能的可靠性,對32位全定制高性能嵌入式cpu bc320進行了原型驗證。 設(shè)計采用memec design公司的ff1152開發(fā)板。該板使用了xilinx的virtex-ⅱ pro系列芯片中的xc2vp30。該fpga擁有30 816個邏輯單元,相當于有30多萬的asci門。另有2mb的片上block ram,644個i/o口。采用了xilinx的全自動、完整的集成設(shè)計環(huán)境ise 7.1i,進行fpga綜合使用的工具是synplify pro。 用bc320的asic rtl代碼作為fpga的輸入,具體的代碼轉(zhuǎn)換如下。 存儲單元設(shè)計中用到了
成本低,可靠性高,源碼方法等顯著的優(yōu)點,已經(jīng)成為受眾多嵌入式開發(fā)者青睞的操作系統(tǒng)之一。目前,linux操作系統(tǒng)所支持的包括x86、arm、mips、mips64、sun sparc、power pc、motorola 68k、ibm s/390、alpha、ia64、cris、parisc、sh等主要的體系結(jié)構(gòu)。本文以實際項目中一個mips32架構(gòu)的cpu和板級系統(tǒng)為例,闡述了如何將linux操作系統(tǒng)移植到目標平臺上。1 目標平臺概述本文所討論的開發(fā)平臺采用的cpu是同濟大學微電子中心自主開發(fā)的bc320處理器,采用mips 4kc的體系結(jié)構(gòu),帶mmu、無浮點協(xié)處理器、標準5段流水線,指令及數(shù)據(jù)cache的大小各為4kb,尋址空間為4gb,其中0x00000000-0x7fffffff為用戶空間,0x80000000-0xffffffff為核心空間,板級系統(tǒng)采用了pmc的pm8172芯片組,支持最高128mb的sdram,boot rom的地址空間是0x1fc00000-0x1fffffff。2 linux交叉編譯環(huán)境的建立及內(nèi)核配置和編譯在進行實際的linux操作系統(tǒng)移植之前,需要在宿主機上建
并且?guī)缀跫嫒菀延兴械木C合工具,可以用多種硬件描述語言來實現(xiàn)。 tdm控制模塊的設(shè)計 ● tdm在voip語音網(wǎng)關(guān)系統(tǒng)中的作用 tdm控制模塊同時接收來自isdn(綜合業(yè)務(wù)數(shù)字網(wǎng))、e1專線或者語音編碼器等不同信源的串行語音數(shù)據(jù)。如圖1,voip語音網(wǎng)關(guān)的基本功能是完成以太網(wǎng)數(shù)據(jù)與外部語音設(shè)備數(shù)據(jù)的轉(zhuǎn)換,tdm接口與以太網(wǎng)接口分別為外部語音設(shè)備的數(shù)據(jù)、以太網(wǎng)上數(shù)據(jù)與網(wǎng)關(guān)系統(tǒng)的通信橋梁。該網(wǎng)關(guān)soc系統(tǒng)的處理器采用的是同濟大學微電子中心自主沿發(fā)的高性能低功耗的32位嵌入式cpu bc320。 圖1 tdm控制模塊的作用 ● 時分復用原理與tdm數(shù)據(jù)頻率 時分復用是把對信道的使用時間劃分為多個時間幀,進一步把時間幀劃分為n個時間隙(時間間隔)。每一個時間隙分配給一個子信道,從而實現(xiàn)在一個信道上同時傳輸多路信號。時分復用循環(huán)使用時間幀,各路信號循環(huán)順序插入時間幀中的時間隙傳輸。tdm控制模塊的主要作用就是復用多路信號與解復用混合有多路信號的 tdm數(shù)據(jù),如圖2所示。 圖2 時分復用的時隙 本設(shè)計的串行語音數(shù)據(jù)針對e1專線標準,e1主要應(yīng)用于歐洲,中國也采
成本低,可靠性高,源碼方法等顯著的優(yōu)點,已經(jīng)成為受眾多嵌入式開發(fā)者青睞的操作系統(tǒng)之一。目前,linux操作系統(tǒng)所支持的包括x86、arm、mips、mips64、sun sparc、power pc、motorola 68k、ibm s/390、alpha、ia64、cris、parisc、sh等主要的體系結(jié)構(gòu)。本文以實際項目中一個mips32架構(gòu)的cpu和板級系統(tǒng)為例,闡述了如何將linux操作系統(tǒng)移植到目標平臺上。1 目標平臺概述本文所討論的開發(fā)平臺采用的cpu是同濟大學微電子中心自主開發(fā)的bc320處理器,采用mips 4kc的體系結(jié)構(gòu),帶mmu、無浮點協(xié)處理器、標準5段流水線,指令及數(shù)據(jù)cache的大小各為4kb,尋址空間為4gb,其中0x00000000-0x7fffffff為用戶空間,0x80000000-0xffffffff為核心空間,板級系統(tǒng)采用了pmc的pm8172芯片組,支持最高128mb的sdram,boot rom的地址空間是0x1fc00000-0x1fffffff。2 linux交叉編譯環(huán)境的建立及內(nèi)核配置和編譯在進行實際的linux操作系統(tǒng)移植之前,需要在宿主機上建
bc327 BC32725 BC328 BC337 BC33725 BC337-25 BC337-25RL1G BC337-40 BC337-40RL1G BC337G
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