当前位置:首页 > 厂商动态 > XMOS
[导读]XMOS推出的基于其第三代xcore架构的xcore.ai系列可编程SoC芯片,在一颗器件里面集成了边缘AI、DSP、控制单元和I/O等功能,因而可以针对应用利用软件将其定义为不同的器件系统,在保持灵活性和可编程性的同时提供优异的性能,从而可以有更快的速度和更低的成本完成全新器件系统的开发。

XMOS推出的基于其第三代xcore架构的xcore.ai系列可编程SoC芯片,在一颗器件里面集成了边缘AI、DSP、控制单元和I/O等功能,因而可以针对应用利用软件将其定义为不同的器件系统,在保持灵活性和可编程性的同时提供优异的性能,从而可以有更快的速度和更低的成本完成全新器件系统的开发。

本文将介绍如何利用xcore.ai芯片开发DSP系统,并以XMOS与DSP Concepts近期宣布的合作协议为例,展示音频开发人员如何将 XMOS 的高度确定性、低延迟的 xcore.ai 平台与 DSP Concepts 的 Audio Weaver 软件相结合,使用户能够利用多核架构并采用图形化方式去设计和调试音频和语音解决方案。

灵活地构建DSP系统

xcore 能够以最低的系统物料清单成本来构建整个 DSP 系统,可支持包括定点和浮点格式的主要DSP工作负载。xcore平台的灵活性还使解决方案能够集成其他关键组件,例如 IO 协议、控制算法甚至人工智能组件。xcore 的独特之处在于,整个 DSP 系统可以仅使用软件构建。

独特的硬件可编程性

凭借其独特的多线程、多核微架构,xcore.ai 提供了世界领先的具有可预测性的可编程能力,这对于需要极高实时性的 DSP 应用来说至关重要。xcore 的独特架构可确保系统的不同部分互不干扰,从而提供 DSP 系统(尤其是支持多采样率的系统)所需的稳健性、低延迟和可确保的执行时间。

提供丰富的功能

xcore.ai是一种独特的可编程处理器阵列——每个xcore.ai具有16个硬件线程(HART),它们分属2个独立多线程处理器“单元”,其中每个单元配备512kB的SRAM存储空间,以及一个能够完成高效块浮点运算的整数矢量单元,使每个 HART 都能执行一套通用的控制、DSP、AI 和 IO 指令。强大的处理器间专用通信链路可在任意数量的xcore.ai芯片之间进行高速通信,并将这些器件变成一颗更大的器件。所有这一切都在同一个、同质和强大的开发环境中实现。

嵌入式 DSP

xcore.ai提供的多线程简化了将具有硬件实时特性的DSP功能集成到单芯片嵌入式解决方案中的过程。

除了提供基本的DSP构建模块库,XMOS 还提供了一整套高级功能,例如 PDM 接口、声学回声消除、噪声抑制、异步采样率转换、自动增益控制等。这些功能被封装为参考应用,可以随时进行修改和扩展,以满足特定应用独特的系统功能和接口要求,所有这些功能都被集成在一个高性价比的器件中。

主频为800MHz的xcore.ai的高性能

800 MFLOPS的持续处理能力

1,600 MFLOPS的峰值处理能力

98,561 FFT/s

11,300浮点FFT/s

1,024-Pt复杂 FFT(Radix 2)/s

957M FIR filter taps/s

251M IIR filter (per biquad)/s

另外值得关注的是xcore.ai的可扩展性——XMOS在片上设计提供专用的XMOS互联链路,支持用户将多颗xcore.ai芯片连接在一起形成更大的系统并无缝扩展性能。

使用合作伙伴的技术来打造各种解决方案,如构建DSP系统

XMOS的xcore系列芯片已经建立了完善而丰富的生态系统,开发者可以利用这些生态伙伴的技术快速甚至是低代码实现应用。例如,使用DSP Concepts公司提供的Audio Weaver工具,就可以跳过撰写源代码并设计音频DSP系统。这个功能齐全的开发工具是业界的黄金标准,它支持工程师通过调用和刷新xcore可执行项,就能在一块开发板上进行完整音频系统的设计、部署、调节和控制。

现场例证:观看XMOS与DSP Concepts联合举办的网络研讨会

该网络研讨会由XMOS与DSP Concepts联合举办,在这个简短的网络研讨会中,双方深入探讨了合作背后的细节,并探讨了XMOS高确定性、低延迟的xcore.ai平台与DSP Concepts的Audio Weaver软件工具配合,正在彻底改变音频和语音产品的开发过程。

xcore.ai多通道音频开发板可支持全高速USB操作、USBAudio Class 2.0和1.0、MIDI、HID和DFU等音频格式和版本。

该开发板集成了四个立体声音频DAC和两个四通道音频ADC,可同时支持8个双向音频流。它还包括用于S/PDIF和MIDI输入和输出端口的电信号和光信号接口。

DSP工具库

lib_dsp

lib_xcore_math —— 一个完整的数学函数库

lib_src ——采样率转换工具库

用于语音应用的DSP

双麦克风前端

音频流水线功能包括回声消除、干扰消除和噪声抑制

I2S到USB接口,支持的异步采样率介于44.1 kHz – 192 kHz

双向信号路径

购买该开发套件或者索取xcore.ai样片

欢迎购买xcore-voice开发套件,仅需几个步骤几个搭建好自己的智能音频系统并开始应用的开发。

开发者资源

资源库

XMOS的资源库提供可重用的软件,并且可作为通用功能的源文件。

完整的数学模型和DSP函数库,包括整数、浮点数、矢量化和复杂运算。

采样率转换(SRC)工具库提供同步和异步音频采样率转换功能。

定点数字信号处理软件库,它实现了一套整常用的信号处理功能。

本站声明: 本文章由作者或相关机构授权发布,目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点,本站亦不保证或承诺内容真实性等。需要转载请联系该专栏作者,如若文章内容侵犯您的权益,请及时联系本站删除。
换一批
延伸阅读

LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: 驱动电源

在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。

关键字: 工业电机 驱动电源

LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...

关键字: 驱动电源 照明系统 散热

根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。

关键字: LED 设计 驱动电源

电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...

关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源

在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...

关键字: 发光二极管 驱动电源 LED

LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。

关键字: LED 驱动电源 功率因数校正

在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...

关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源

开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源

关键字: LED 驱动电源 开关电源

LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: LED 隧道灯 驱动电源
关闭