当前位置:首页 > EDA > 电子设计自动化
[导读]21ic讯 S2C 日前宣布其Verification Module技术(专利申请中)已可用于其基于Xilinx的FPGA原型验证系统中。V6 TAI Verification Module可以实现在FPGA原型验证环境和用户验证环境之间高速海量数据传输。用户可以使用

21ic讯 S2C 日前宣布其Verification Module技术(专利申请中)已可用于其基于Xilinx的FPGA原型验证系统中。V6 TAI Verification Module可以实现在FPGA原型验证环境和用户验证环境之间高速海量数据传输。用户可以使用Xilinx ChipScope或者第三方调试环境,同时查看4个FPGA。另外,V6 TAI Verification Module还可以用于1.3M~4.7M ASIC门的原型设计。V6 TAI Verification Module具有PCIe Gen2、千兆串行收发器、SATA2和USB 3.0等高速接口。

S2C的董事长及首席技术官Mon-Ren Chene先生说:“我们在今年6月份首次发布的Verification module技术是为使用Xilinx原型验证系统的客户提供的技术。这是一种可以将用户的FPGA原型环境和用户验证环境接口的突破性技术。由于设计通 常被分割到多个FPGA中,用户可以有这项新能力同时对多个FPGA进行调试对他们来说非常重要。FPGA原型验证系统以系统速度或者接近系统速度运行。 通过高速接口,FPGA原型验证环境可以更容易地连接到实际目标系统环境。”

三种运行模式
通用的S2C V6 TAI Verification Module提供了三种使用模式:验证模式、调试模式和逻辑模式。 验证模式使用SCE-MI或定制的C-API通过一条 x4-lane PCIe Gen2通道实现海量数据和PC之间的传输。在调试模式中,V6 TAI Verification Module通过使用Xilinx ChipScope或者其它第三方工具从而实现了多个FPGA的同步调试且同时保持用户的RTL名。在逻辑模式中,用户可以原型化一个设计,其容量能达到 4.7M门。 所有对Verification Module的调试和验证设置都是在S2C 的TAI Player Pro™中完成。

验证模式
验证模式利用TAI Verification Module的高速PCIe Gen2接口将大量仿真数据在PC和TAI Logic Module之间进行双向快速地传输。该模式能将原型系统和仿真器直接连接进行同步仿真。用户可以利用下图所示的S2C提供的定制C-API或者符合行业 标准的SCE-MI接口:


 
调试模式
调试模式则利用了用户现有的Xilinx ChipScope或者其它第三方调试环境。V6 TAI Verification Module从Logic Module中的多个FPGA获取用户定义的信号并接收到V6 TAI Verification Module,通过JTAG接口与ChipScope连接。

V6 TAI Verification Module 使用Xilinx ChipScope Analyzer可同时对放在两块Dual V6 TAI Logic Module上的FPGA设计进行调试。


 
最高能见度
每个Virtex 6 FPGA的120信号都接到了V6 TAI Verification Module的FPGA中。用户能在4 个V6 FPGA中进行120 x N信号的路径选择。最初的发布中,N固定在4上,但今后将由用户定义。用户所需要做的是在设计综合前在RTL级选择Probes并且将它们按照每个 FPGA120个probe来进行分组。S2C的TAI Player Pro自动采用多路复用技术将来自多个FPGA的调试信号发送至V6 TAI Verification Module的单个Xilinx ChipScope,并保留RTL名。将使用Xilinx ChipScope调试过程中的调试数据存储在V6 TAI Verification Module的存储器中直到满足预先设置的触发条件为止,再将这些调试数据读取出来。

逻辑模块
V6 TAI Verification Module可以作为单个原型板,为高达4.7M门容量的小规模SoC或ASIC设计使用。V6 TAI Verification Module可以配备Xilinx LX130T、LX365T 或者SX475T FPGA上,而且在4个LM连接器上共有480个外部I/O,x4 PCIe Gen2接口,4路通过SMA连接器的千兆串行收发器、一个SATA2接口以及一个USB3.0 PHY接口。
配置详情显示在下表:
 
可用性
V6 TAI Verification Module硬件现已供使用。
 

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