[导读]Tensilica 推出TurboXim快速功能仿真器
Tensilica公司今日宣布推出TurboXimTM快速功能仿真器,其比Tensilica经过验证、周期级精确的ISS(指令集仿真器)快40到80倍。Tensilica同时推出可自动生成SystemC模型以匹配Xtensa® 可配置处理器和钻石系列标准处理器所有可能配置的新内核。这个新产品显著加速了利用一个或多个Xtensa可配置处理器IP核或钻石系列标准处理器IP核进行SoC设计的ESL(嵌入式系统级)设计和架构研究。
Tensilica市场副总裁Steve Roddy表示,“随着SoC设计持续向千万门增长,我们需要继续向设计工程师提供更高抽象层面的强有力的工具。TurboXim快速仿真器在设计流程最初就提供更好的SoC规划,帮助设计工程师上升到系统级设计。同时,设计工程师可灵活地采用标准C/C++自动生成的C模型或者SystemC自动生成的C模型进行设计。”
本款新型TurboXim快速功能仿真器可对Xtensa或者钻石系列标准处理器IP核的指令集进行仿真。通过采用本征代码编译技术,取得比标准ISS(指令集仿真器)快40到80倍的速度。TurboXim仿真器对于高度迭代的代码(例如一个矩阵乘法DSP核),其最高性能为每秒超过1亿8千百万周期,对典型的Xtensa或者钻石系列标准处理器上的复杂代码,可保持每秒5千万的仿真周期,甚至可每秒2千5百万周期进行更复杂的仿真,如在VLIW(超长指令字)音频DSP处理器配置上进行一个AAC(高级音频编码)音频解码器的仿真。(注:本处列举的仿真器速度指在一台具有一颗3 GHz Opteron 256处理器的Linux工作站上运行单核仿真速度。) 这使得SoC设计工程师和软件开发工程师对Xtensa和钻石系列标准处理器IP核的软件进行仿真时速度近似于其运行在FPGA原型机或模拟环境中的速度,或者近似于处理器在实际SoC中运行时的速度。
TurboXim对软件开发和功能验证来说相当有用。当一个SoC设计工程师拥有Xtensa或者钻石系列标准处理器IP核的XTSC或者XTMP模型(如下)时,他能够建立一个全芯片的系统模型,并执行快速的功能仿真,同时可提供一个非常高效的软件开发环境。
Tensilica期望大多数客户也采用TurboXim和它的ISS进行混合仿真。在混合仿真中,应用开发工程师可利用任意一种仿真器对同一应用的不同部分进行仿真,并可以在其间动态地进行切换。这使设计工程师可以搜集到完整应用的统计分析信息,或该应用最重要部分的详细分析信息。
Tensilica公司的XTSC(XTensa SystemC) SystemC 2.1 模型同时支持钻石系列处理器IP核和工程师定义的Xtensa处理器IP核的配置,包括所有工程师定义的定制部分。Tensilica公司的Xtensa处理器生成器根据Xtensa 7和Xtensa LX2处理器IP核的每一种配置自动的生成XTSC模型。Tensilica公司提供的这种自动化机制增加了设计工程师在创造特定的Xtensa处理器配置时的自由度,这些配置被优化以适应不同的任务需要。
Tensilica公司的SystemC模型可被用于Tensilica公司的标准周期精确的指令集仿真器(ISS)或者TurboXim快速功能仿真器。由于SystemC是一种新兴的行业标准,在SoC设计的设计流程早期,Tensilica公司的客户可利用由SystemC咨询公司和EDA提供商组成的一个大的正在增长的第三方生态系统来建立设计模型。
Tensilica公司继续提供其专有的XTMP (XTensa 建模协议)系统级建模环境给那些希望有一个灵活且功能强大然而相对简单的基于C的建模环境来进行高层系统设计的设计工程师们。XTMP提供了一个真实的多核环境,包括本地和系统存储器的存储器建模。XTMP提供各种各样实现、控制和显示系统仿真结果的选项来对多核、存储器以及用户自定义器件进行配置。(注:SystemC是一种基于C++的建模环境。XTMP为用户提供一种传统的ANSI C接口API。)
为进一步提高软件开发工程师进行多处理器IP核SoC设计的效率,Tensilica公司进行其他改进。Tensilica的Xtensa Xplorer™集成开发环境已集成一项改进的多处理器IP核调试功能,令SoC设计工程师在同一个调试环境中既可对多核设计的XTMP和XTSC仿真进行调试,还可对SoC硬件本身进行调试。该调试器可处理基于周期精确的ISS和快速功能TurboXim仿真器的各种仿真。甚至,这个改进的多核调试工具可完美实现多核系统硬件的同步调试。这意味着一位开发工程师可选择中断(停止)每一个处理器的执行程序或者同时暂停所有处理器中的执行程序。
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。
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
LED驱动电源在LED照明系统中扮演着至关重要的角色。由于LED具有节能、环保、长寿命等优点,使得LED照明在各个领域得到广泛应用。然而,LED的电流、电压特性需要特定的驱动电源才能正常工作。本文将介绍常用的LED驱动电...
关键字:
LED驱动电源
led照明
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发光的电源转换器,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
驱动电源
高压工频交流
种种迹象都在表明,半导体行业或已提前进入寒冬时期,越来越多的厂商开始扛不住了……
关键字:
LED
半导体
驱动电源
崧盛股份9日发布投资者关系活动记录表,就植物照明发展趋势、行业壁垒等问题进行分享。植物照明未来市场需求广阔崧盛股份指出,植物照明将会走向长期产业领域。主要原因有三:第一,LED植物照明赋能终端种植更具有经济价值。由于LE...
关键字:
崧盛股份
驱动电源
在当今高度发展的技术中,电子产品的升级越来越快,LED灯技术也在不断发展,这使我们的城市变得丰富多彩。 LED驱动电源将电源转换为特定的电压和电流,以驱动LED发光。通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流电(即...
关键字:
LED
驱动电源
高压直流
人类社会的进步离不开社会上各行各业的努力,各种各样的电子产品的更新换代离不开我们的设计者的努力,其实很多人并不会去了解电子产品的组成,比如LED电源。
关键字:
LED
驱动电源
低压直流
随着科学技术的发展,LED技术也在不断发展,为我们的生活带来各种便利,为我们提供各种各样生活信息,造福着我们人类。LED驱动电源实际上是一种电源,但是它是一种特定的电源,用于驱动LED发射带有电压或电流的光。 因此,LE...
关键字:
LED
驱动电源
电流
LED灯作为一种新型节能和无污染光源,由于其特有的发光照明特性,在现代照明应用中发挥着革命性的作用。作为 LED 照明产业链中最为核心的部件之一,LED 驱动电源的驱动控制技术所存在的可靠性低、成本高等典型问题一直制约着...
关键字:
多路
LED
驱动电源
随着社会的快速发展,LED技术也在飞速发展,为我们的城市的灯光焕发光彩,让我们的生活越来越有趣,那么你知道LED需要LED驱动电源吗?那么你知道什么是LED驱动电源吗?
关键字:
LED
开关电源
驱动电源
早前有新闻称,Cree在2018年开始宣布转型高科技半导体领域,并一边逐渐脱离照明与LED相关业务,一边持续投资半导体。在今日,Cree宣布与SMART Global Holdings, Inc.达成最终协议,拟将LED...
关键字:
cree
led照明