推荐阅读最新更新时间:2024-11-05 10:46
基于SOC技术的C8051F020处理器实现动平衡测量系统的应用方案
由于旋转件不平衡量离心力的影响,在转动时,中心惯性主轴与回转轴线不重合,所以惯性力矩或惯性力偶矩的大小与方向会随着机械运动的循环而产生周期性变化,从而使得整个机械系统产生振动。由于振动对机械设备的工作精度、寿命等有很大影响,甚至可能损坏设备,所以大部分的旋转件需要做动平衡。 多数的动平衡测量系统的工作环境比较恶劣,周围存在很多其他设备,电磁和机械干扰可能同时存在,所以对测量系统的抗干扰性等要求更高。所以对现有测试系统的改造势在必行。提高系统集成度,减小系统复杂度,提高系统运算能力将有效解决上述问题。在此基础上我们采用了基于SOC技术的C8051F单片机作为系统核心。由于速度快,功能丰富,可以实现A/D转换、数字采集、操作控制、
[单片机]
Cadence 扩充系统 IP 产品组合,推出 NoC 以优化电子系统连接性
利用 Cadence Janus NoC,设计团队可更快获得更好的 PPA 结果,降低设计风险,节约宝贵的工程资源,倾力打造 SoC 的差异化功能 中国上海,2024 年 7 月 1 日 —— 楷登电子(美国 Cadence 公司)近日宣布扩充其系统 IP 产品组合,新增了 Cadence® Janus™ Network-on-Chip(NoC) 。随着当今计算需求的不断提高,更大、更复杂的系统级芯片(SoC)和分解式多芯片系统在市场上迅速普及,硅组件内部和硅组件之间的数据传输变得越来越具有挑战性,功率、性能和面积(PPA)受到了影响。Cadence Janus NoC 能够以极低的延迟高效管理这些同步高速通信,帮助客户以更低
[半导体设计/制造]
基于RVM的层次化SoC芯片验证平台设计及应用
引言 随着SoC设计日趋复杂,验证成为soC设计过程中最关键的环节。本文介绍了Synopsys的RVM验证方法学,采用Vera硬件验证工具以及OpenVera验证语言建立目标模型环境,自动生成激励,完成自核对测试、覆盖率分析等工作。通过建立层次化的可重用性验证平台,大大提高了验证工程师的工作效率。文中以一个SIMC功能模块的验证为例,详细介绍了RVM验证方法学在SoC芯片验证中的应用。 功能验证 一个设计被综合前,首先要对RTL描述进行逻辑功能验证,以确保模块或芯片的功能正确性。通常,RTL级的功能验证主要采用自底向上的验证策略,可分为模块级验证和系统级验证两个阶段。 传统验证方法大多是在信号级的接口上直接与待验证设计
[半导体设计/制造]
基于嵌入式的SoC验证效率测试方案
随着科技的发展,系统级芯片(SoC)更高的功能集成度与更快的内部时钟速度以及复杂的高速I/O相结合,这意味着提供正常运行、并经过全面验证的系统比以前变得更难。由于通常情况下,软件团队和硬件团队各自为政,前者专注于编程模型内部的软件执行,后者则在硬件开发框架内进行调试,其中时钟周期精度、并行运行及调试数据回溯原始设计的关系是关键。但在实际环境中,无差错协同运行的情况不多,正因如此,经常会导致关键成本上升及产品开发周期延误。
为在合理的成本和时间范围内实现更高的集成度,业界必须转向新的方法:设计的洞察。本文介绍了使用嵌入式仪器调试SoC的一种方法,说明了通过整合硬件调试视图和软件调试视图,可以更快、更高效地调试整个
[电源管理]
首款SoC芯片Intel Medfield Atom性能曝光
据外电报道,英特尔即将发布一款真正意义上的SoC芯片,也就是新一代Atom处理器。 据悉,英特尔把旗下的移动通讯、移动无线、网络和平板电脑及超移动业务整合在一起成立了移动和通讯业务群组。而该群组打造的第一款芯片便是32nm的Medfield。Medfield是英特尔首款SoC芯片的代号,该芯片系统真正做到了高融合性。这款Medfield芯片将和苹果A系列、NVIDIA Tegra、高通Snapdragon、三星Exynos及德州仪器OMAP芯片展开竞争。上述芯片产品中,只有三星Exynos和英特尔Medfield一样采用了32nm工艺。 国外媒体抢先入手搭载32nm Medfield芯片的平板电脑,并进行性能测试。3
[手机便携]
三星S21:搭载骁龙875或Exynos 1000 5G Soc
5月9日消息,据外媒报道,高通下一代旗舰平台命名为骁龙875,三星Galaxy S21有可能是骁龙875的首发机型。 报道指出,和Galaxy S20一样,Galaxy S21同样采用了Exynos和骁龙双平台,国行版预计会使用骁龙平台。 据悉,Galaxy S21除了拥有骁龙875版本之外,还有Exynos 1000版本。报道称三星放弃了自研CPU核心,未来将完全转向ARM公版架构,传闻Exynos 1000采用的是AMD图形处理器,GPU性能相比Exynos 990会有大幅提升。 至于骁龙875,它将基于5nm工艺制程打造,采用Kryo 685 CPU架构,GPU为Adreno 660,有望集成骁龙X60 5
[手机便携]
军用嵌入式系统的可靠性设计
0 引言 目前用于机电一体化和工业自动控制的嵌入式系统,最早出现在20世纪60年代的武器控制系统之中,后来逐步用于军事指挥和通信。到了上世纪80年代,美军先进的武器系统基本都装备了嵌入式计算机。之后又经过几十年的发展,如今的嵌入式系统已广泛应用在各国军队的武器控制、指挥控制以及各种通信装备、野战指挥作战等专用设备上。 1 可靠性是军用嵌入式系统的重要因素 嵌入式系统往往工作环境恶劣、受电噪声干扰较大,而且随着软件越来越复杂,系统运行不稳定的现象愈来愈严重,因此,可靠性已经成为衡量嵌人式系统优劣的重要因素;军用嵌入式系统更应高度重视其可靠性设计、测试和评估技术,应把可靠性作为嵌入式系统最重要的指标优先考虑。这一方面是因为嵌入式
[嵌入式]
Cadence Incisive 13.2平台为SoC验证性能和生产率设定新标准
全球电子设计创新领先企业Cadence设计系统公司近日发布了新版 Incisive® 功能验证平台,再一次为整体验证性能和生产率设定新标准。同时应对知识产权(IP)模块级到芯片级及片上系统(SoC)验证的挑战,Incisive13.2 平台通过两个新的引擎及附加的自动化功能,把仿真性能提升了一个数量级来加速SoC验证的收敛。
对于 IP 模块级到芯片级的验证,具有以下提升:
· Incisive Formal Verifier和 Incisive Enterprise Verifier中的新的Trident引擎对形式分析的性能提升最高达20倍
· Incisive Enterprise Simulator中新的约束引擎
[测试测量]