当前位置:首页 > 技术学院 > 技术前线
[导读]FPGA的世界里,"核"如同心脏,驱动着数字系统的运作,它涵盖了内存调度、中断管理等关键功能,由逻辑门与触发器交织而成。IP核,即知识产权丰富的可重用模块,有着三种形态:软核、硬核与固核,各自承载着独特的特性与应用场景。

FPGA的世界里,"核"如同心脏,驱动着数字系统的运作,它涵盖了内存调度、中断管理等关键功能,由逻辑门与触发器交织而成。IP核,即知识产权丰富的可重用模块,有着三种形态:软核、硬核与固核,各自承载着独特的特性与应用场景。

软核,如同灵活的建筑师,以其制程技术独立性著称,能够在不同工艺环境下无缝移植。然而,这种灵活性伴随着设计风险,它在编译时提供了高度的客制化选项,如自定义高速缓存和指令集,从而节省空间和功耗。尽管如此,软核对特定技术的适应性可能不如硬核,优化的弹性稍胜一筹。

硬核,如同经过严格验证的工业标准,性能和功耗表现卓越,但其全客制化的设计方式使它在新制程下移植困难。硬核移植过程中,需要大量的时间和成本投入,这可能导致原始制程优化的效益流失。虽然缺乏灵活性,硬核提供了预布局网表,预见性更强,但对知识产权保护较为有利,移植性较差。

而固核,介于软核与硬核之间,是一种特殊形式的IP。它通常源于软核,但通过加密形式保护,并针对特定应用进行了预布线以满足严格的时序要求。固核的固定特性对整体设计有着决定性影响,既保留了软核的调整空间,又具备了硬核的稳定性。

FPGA IP世界中,每种核都扮演着不可或缺的角色,开发者需根据项目需求,权衡灵活性、性能和知识产权保护,来选择最合适的核作为设计的核心驱动力。软核的可定制性和广泛适应性,硬核的稳定性能,以及固核的特殊优化,共同构建出FPGA技术的丰富多彩。

软核处理器

SOPC技术,即软核处理器,最早是由Altera公司提出来的,它是基于FPGA的SOC片上系统设计技术。是使用FPGA的逻辑和资源搭建的一个 软核CPU系统,由于是使用FPGA的通用逻辑搭建的CPU,因此具有一定的灵活性,用户可以根据自己的需求对CPU进行定制裁剪,增加一些专用功能,例如除法或浮点运算单元,用于提升CPU在某些专用运算方面的性能,或者删除一些在系统里面使用不到的功能,以节约逻辑资源。

另外也可以根据用户的实际需求,为CPU添加各种标准或定制的外设,例如UART,SPI,IIC等标准接口外设,同时,用户也可以自己使用FPGA的逻辑资源,编写各种专用的外设,然后连接到CPU总线上,由CPU进行控制,以实现软硬件的协同工作,在保证系统性能的同时,增加了系统的灵活性。

而且,如果单个的软核CPU无法满足用户需求,可以添加多个CPU软核,搭建多核系统,通过多核CPU协同工作,让系统拥有更加灵活便捷的控制能力。

由于是使用FPGA资源实现的,所以具有很大的灵活性,可以实现根据需要实现多种处理器,如 8051,RISC-V,Xilinx的 MicroBlaze ,Altera的Nios-II等等。

硬核处理器

由于软核CPU是使用FPGA的通用逻辑资源搭建的,相较使用经过布局布线优化的硬核处理器来说,软核处理器够运行的最高实时钟主频要低一些,而且也会相应的消耗较多的FPGA逻辑资源以及片上存储器资源,因此SOPC方案仅适用于对于数处理器整体性能要求不高的应用,例如整个系统的初始化配置,人机交互,多个功能模块间的协调控制等功能。

所以,各大FPGA厂家推出了SoC FPGA技术,是在芯片设计之初,就在内部的硬件电路上添加了硬核处理器,是纯硬件实现的,不会消耗FPGA的逻辑资源,硬核处理器和FPGA逻辑在一定程度上是相互独立的,简单的说,就是SoC FPGA就是把一块ARM处理器和一块FPGA芯片封装成了一个芯片。

例如比较有名的Xilinx的ZYNQ/PYNQ系列集成ARM Cortex-A9处理器,同时具有 ARM软件的可编程性和 FPGA 的硬件可编程性,不仅可实现重要分析与硬件加速,同时还在单个器件上高度集成 CPU、DSP、ASSP 以及混合信号功能。

ZYNQ开发板


干货满满!FPGA硬核和软核处理器的区别

ZYNQ开发板

Intel的Cyclone V系列,集成双核Cortex-A9,于2013年发布,在单一芯片上集成了双核的ARM Cortex-A9处理器和FPGA逻辑资源的新型SoC芯片,相较于传统的单一ARM处理器或FPGA芯片,它既拥有了ARM处理器灵活高效的数据运算和事务处理能力,同时又集成了FPGA的高速并行处理优势,同时,基于两者独特的片上互联结构,使用时可以将FPGA上的通用逻辑资源经过配置,映射为ARM处理器的一个或多个具有特定功能的外设,通过高达128位宽的AXI高速总线进行通信,完成数据和控制命令的交互。由于片上的ARM处理器是经过布局布线的硬线逻辑,因此其能工作的时钟主频较高,因此单位时间内能够执行的指令也更多。

区别和联系

从架构的角度来说,SOPC和SoC FPGA是统一的,都是由FPGA部分和处理器部分组成。在SoC FPGA 中,嵌入的是纯硬件基础的硬核处理器,简称HPS(Hardware Processor System),而SOPC技术中,嵌入的是使用FPGA逻辑资源实现的软核处理器,两者指令集不一样,处理器性能也不一样。

一般来说,硬核处理器的性能要远远高于软核处理器。另外,硬核处理器除了CPU部分,还集成了各种高性能外设,如MMU、DDR3控制器、Nand FLASH控制器等,可以运行成熟的 Linux操作系统和应用程序,提供统一的系统API,降低开发者的软件开发难度。而软核CPU虽然可以通过配置,用逻辑资源来搭建相应的控制器以支持相应功能,但是从性能和开发难度上来说,基于SoC FPGA架构进行设计开发是比较好的选择。

ZYNQ内部框图


干货满满!FPGA硬核和软核处理器的区别

ZYNQ框图

另外,虽然SoC FPGA芯片上既包含了有ARM,又包含了有FPGA,但是两者一定程度上是相互独立的,SoC芯片上的ARM处理器核并非是包含于FPGA逻辑单元内部的,FPGA和ARM(HPS)处理器只是封装到同一个芯片中,JTAG接口、电源引脚和外设的接口引脚都是独立的,因此,如果使用SoC FPGA芯片进行设计,即使不使用到片上的ARM处理器,ARM处理器部分占用的芯片资源也无法释放出来,不能用作通用的FPGA资源。

而SOPC则是使用FPGA通用逻辑和存储器资源搭建的CPU,当不使用CPU时,CPU部分占用的资源可以被释放,重新用作通用FPGA资源。

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