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1在设计描述工具方面传统的板级电子系统设计主要采用电路原理图和元器件外形封装图作为设计描述语言工具而现在的芯片级电子系统设计主要采用文本方式的硬件描述语言HDL——Hardware Description Language作为设计描述语言工具 - 2在设计流程方面板极电子系统设计主要经历电子系统原理图设计与仿真、印刷电路板PCB设计与仿真分板包括信号完整性分析、电磁兼容性分析等等二个阶段而芯片级电子系统设计通常需要经历系统级设计与仿真、算法级设计与仿真、寄存器传输级RTL设计与仿真、逻辑综合与验证、版图设计综合与验证等个阶段 - 3在软硬件协同设计方面板级电子系统设计所采用的方法是先进行硬件系统设计后再进行软件系统设计的方法难以实现软硬同步设计或协同设计而芯片级电子系统设计可以比较容易实现软硬件同时设计或协同设计 - 4在设计实现方面板级电子系统设计主要基于具有特定功能的集成电路器件而芯片级电子系统设计主要是基于具有特定功能的电路模块——知识产权核IP核。因此板级电子系统设计与芯片级电子系统设计无论是在设计方法上还是在设计工具方面都发生了较大的变化。 随着现代信息技术的发展电子产品生命周期越来越短特别是电子工业技术不断发展基于深亚微米和超深亚微米的超大规模集成电路技术的片上系统SOC芯片需求日益扩大传统的板级电子系统设计方法已不能适应产业界对电子产品需求。因此基于知识产权IP核复用的芯片级电子系统设计方法将成为嵌入式系统设计的主流方式。基于可编程片上系统SoPC的设计流程基于可编程片上系统SOPC的芯片级电子系统设计主要有两大支撑点可编程片上系统器件所能提供的片上资源和可复用IP核库所能提供的IP核资源。 其中可编程片上系统器件所能提供的片上资源是由集成电路工艺技术发展决定的对于系统设计者来讲应根据设计要求尽量选择合适的器件可复用TP核库所能提供的IP核资源需要通过系统设计者自行建设。在基于SOC的电子系统设计中针对各类专门技术、专门应用、专门工具、专门生产工艺、专门产品的IP资源库的建设和共享已形成一种规范贯穿在系统设计的全过程。图1为典型的基于IP核库的片上系统SOC设计流程 从图可以看出在基于可编程上系统SOPC的嵌入式系统设计流程中除了需要强有力的EDA设计工具支持外离开充分的资源库的支持可以说是寸步难行并且必将失去竞争力。从总体上讲各个层次的IP库和EDA工具是芯片级电子系统设计者必备的两翼可选的IP核库资源是一种设计者能力的表征。图2为芯片级电子系统设计中自顶向下设计方法的流程中所依赖的库支持说明。 在片上系统SOC设计流程中的软硬件协同设计 在片上系统SOC的设计流程中除了依赖强有力的IP核库和先进的EDA电子设计自动化工具支持外与传统专用集成电路ASIC设计流程最显著的区别在于——软硬件协同设计。图3展示了软硬件协同设计的一般流程凸显了这一设计方法上的创新与突破。 在软硬件协同设计的过程中传统的硬件描述语言如VHDL、Verilog HDL和软件设计语言如C/C已难以满足这一新兴设计方法的需求。为此必须引入新的系统级描述语言以更好地支持软硬件协同设计。 基于可编程片上系统SOPC的集成设计环境 片上系统SOC设计所需的EDA工具从硬件设计角度来看在设计流程的前端与ASIC设计并无太大差异。然而从整个芯片设计的宏观视角出发这两种类型的芯片设计存在显著区别。这是因为在SOC设计中通常包含微处理器所设计的系统级芯片必须与设备驱动程序、操作系统或嵌入式实时操作系统进行接口同时还需要应用程序来完成数字计算、信号处理变换、控制决策等复杂功能。 因此在设计的前期阶段需要进行软硬件协同设计以明确哪些功能应由硬件实现哪些功能应由软件实现并进行合理的功能划分。在设计的中后期则需进行软硬件协同验证即将软硬件设计置于一个虚拟的集成环境中进行仿真验证以确保硬件性能达到设计目标软件功能满足设计要求。 基于可编程片上系统SOPC的芯片级电子系统集成设计环境 根据可编程片上系统SOPC的设计流程和软硬件协同设计的一般流程本文提出了基于可编程片上系统SOPC的芯片级电子系统的集成设计环境如图所示。此集成环境是一种典型的软硬协同设计集成环境或平台由两个不同层次、不同功能的EDA集成设计环境组成。 第一层次的EDA集成设计环境是SOC系统级集成设计环境主要用于完成嵌入式系统的系统级设计。首先需要根据客户的需求进行系统的功能定义和性能评估以确定系统规格。其次根据已确定的系统规格运用系统级描述语言如C/C或System C等进行系统设计描述与设计验证以确保所定义的系统规格在功能上可以实现。再次在验证了系统规格的功能可行性后需要进行系统软硬件功能划分以明确哪些功能由软件系统实现哪些功能由硬件系统实现哪些功能需要软硬件协同完成。对于既可通过软件系统实现也可通过硬件系统实现的功能还需进行性能与成本的评估。最后对于已确定的硬件系统功能还需进行芯片与PCB印刷电路板功能的划分以明确哪些功能可在芯片上实现哪些功能只能在PCB上实现。 第二层次的EDA集成设计环境SOC硬件与软件系统集成设计 第二层次的EDA集成设计环境即SOC系统级芯片硬件系统集成设计环境和SOC软件系统集成设计环境主要用于完成嵌入式系统的软硬件系统设计。在系统级设计的功能划分基础上SOC的硬件系统设计和软件系统设计并行进行。 在硬件系统设计中通常经历多个设计阶段首先是行为描述与验证包括硬件系统的系统级、算法级、寄存器传输级的行为描述与仿真验证接着是逻辑综合与验证以及可测性设计综合与逻辑生成然后是器件适配与仿真验证最后是器件物理编程与物理验证以及版图生成与验证。其中前几个设计阶段是基于SOPC可编程片上系统的硬件系统设计流程。 在软件系统设计中也经历了一系列阶段软件系统编辑、软件系统编译、软件系统仿真调试以及软件系统编程等。 在软硬件系统设计过程中为了确保系统的性能价格比达到最优需要不断进行软硬件协同设计。通常在硬件系统行为描述与仿真之后就可以将所设计的硬件系统与软件系统置于虚拟器件的软硬件协同仿真验证环境中以验证硬件系统集成的系统所能达到的功能、性能、成本等从而使得所实现的芯片级电子系统的性能价格比达到最优。 基于可编程片上系统SOPC的嵌入式系统集成设计环境是一个相当复杂的集成EDA开发环境。常见的可编程片上系统集成化EDA开发套件如Altera公司的Quartus II系列EDA工具套件和Xilinx公司的ISE.x系列EDA工具套件虽然储存集成化程度较高但也难以达到理想中的集成化程度。因此系统设计者需要根据现有的商用化EDA工具来构建这样的集成设计环境。有理由相信在不久的将来将会推出类似的集成EDA工具环境而片上系统SOC正是嵌入式系统的发展方向。 嵌入式系统的核心微处理器与SOC的发展 嵌入式系统的核心部件是微处理器。随着集成电路技术的发展以及电子产品及时面市的要求微处理器包括微控制器、数字信号处理器、嵌入式处理器正向着单芯片系统方向发展。这使得基于片上系统SOC的电子系统成为嵌入式系统的发展方向和主流。 目前国内的基于片上系统SOC的嵌入式系统设计大都停留在板级电子系统设计水平。然而随着可编程片上系统SOPC器件的应用和发展相信在今后的若干年内基于SOC的嵌入式系统设计会逐渐过渡到芯片级电子系统的设计水平。由于芯片级电子系统设计方法与板级电子系统设计方法有着本质的区别因此对于系统设计者来说了解与掌握芯片级电子系统的设计流程以及集成设计环境是至关重要的。 为此本文以图示方式直观地给出了基于可编程片上系统SOPC的芯片级电子系统设计流程和集成设计环境全面展示了芯片级电子系统所涉及到的问题。通常需要采用System C或其他类似语言才能完成软硬件协同设计。这种设计通常是从一个给定的系统任务开始的通过有效地分析系统任务和所需要的资源采用一系列的变换方法并且遵循特定的准则自动生成符合系统功能要求和实现代价约束的硬件和软件框架。 这种全新的软硬件协同设计思想需要解决许多问题包括系统级建模、系统级描述语言、软硬件划分、性能评估、协调综合、协同仿真以及协同验证等。 搁笔分享完毕 愿你我相信时间的力量 做一个长期主义者
http://www.zqtcl.cn/news/853437/

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