当前位置:首页 > EDA > 电子设计自动化
[导读]随着FPGA硅芯片的更新换代,FPGA产品的门数量不断增加,性能与专门功能逐渐加强,使得FPGA在电子系统领域能够取代此前只有ASIC和ASSP才能发挥的作用。但是,FPGA必须有适当的设计工具辅助,让设计人员充分发挥其作用

随着FPGA硅芯片的更新换代,FPGA产品的门数量不断增加,性能与专门功能逐渐加强,使得FPGA在电子系统领域能够取代此前只有ASIC和ASSP才能发挥的作用。但是,FPGA必须有适当的设计工具辅助,让设计人员充分发挥其作用,否则再好的产品也毫无意义。

提供便携高效设计环境

针对混合系统构架开发,提供快速系统建模平台Impulse C进行系统模型的搭建。

如今FPGA已进入硅片融合时代,集成了DSP、ARM等,这种混合系统架构需要更好的开发环境,如嵌入式软件工具OS支持、DSP编程、基于C语言的编程工具、系统互联、综合和仿真以及时序分析。为此,Aldec(阿尔戴)公司针对混合系统构架开发,提供了先进的基于ESL(Electronic System Level)的快速系统建模平台Impulse C进行系统模型的搭建。在此环境下,设计师可以采用高级语言C对系统进行描述,快速建立目标系统模型,并进行验证。一旦系统模型建立,就可以在Impulse C环境中,对所建立的系统模型进行软硬件划分及协同验证,以确保所建系统模型能够满足目标系统的要求,然后通过C综合手段,将系统的硬件部分自动优化到目标FPGA中,同时自动生成系统软硬件接口和互联信息。

对于C语言综合方案,Aldec的Impulse C可提供从基于C语言的设计/算法到RTL级描述的快速、可靠转化;可提供完整可靠的系统设计验证、丰富的系统优化手段、广泛的目标平台支持。Impulse C还支持嵌入式软硬件加速系统及计算加速系统设计。基于C的应用,通过Impulse C转化后的HDL代码,为后期静态规则检测、动态验证及设计评测提供来源和依据,从而保证HDL设计的可靠性。

针对FPGA设计,Aldec提供了业内领先的完备的设计验证解决方案,其中Active-HDL是管理、开发、输入、仿真及验证分析系统。它集成了FPGA设计中的各种工具,集多种设计输入手段、仿真调试技术、厂商与第三方的综合和实现工具以及所有主流厂商的库于一体,为工程师提供了一个易用、功能强大、性能优越、高效的解决方案,使设计师能够以最快的速度设计出复杂、性价比更高的电子产品,大大缩短产品的设计周期。Active-HDL提供多种设计输入支持,通过采用多种专利技术极大地提高了仿真速度,工具可支持单内核混合仿真。此外,Active-HDL还提供多种实用且功能强大的时序分析及纠错手段,加快了调试进程并最大限度地保证了可靠性。

对于静态规则检查,Aldec提供Alint作为全面、高效、多层次的规则检查工具。Alint采用PBL(Phase-Based Linting)方法学的检查原理,提供对主流规则库(如STARC、DO-254、RMM等)的支持,从设计输入入手,保证后期逻辑实现的质量及可靠性,进而缩短开发周期,降低成本。

针对更高的仿真验证加速需求,Aldec提供了HES硬件实物级仿真验证加速平台,该平台有多项专有技术保证仿真验证速度在数量级上的飞跃,同时实物验证环境保障了逻辑设计的可靠性。

总之,Aldec的工具可提供便捷高效的设计环境、安全可靠的设计保障及显著的设计/验证/仿真效率。

第三方专业EDA工具需求持续增长

FPGA的应用范围越来越广,这给第三方工具和开发平台提供商带来了新的商机与挑战。

目前的主流FPGA器件厂商也提供部分开发套件,但是这些开发工具大都只能满足基本开发流程所需的功能,并主要侧重于后端的综合、布局布线、FPGA芯片的物理结构及新器件的开发,对于最为重要的前端设计、验证和评测支持甚少,这些都需要专业的第三方EDA工具提供支持。

随着专业化分工越来越细,FPGA器件厂商将大量精力投入到FPGA器件工艺的升级换代、提高集成化程度、降低功耗、扩充硬件功能等方面,而可编程芯片的软件设计、验证等则需要越来越强大的第三方EDA工具的支持。第三方专业EDA厂商会将主要精力投放在可编程器件设计验证专业软件的开发,并旨在提高设计的效率、可靠性和精度上,而FPGA供应商则专注于提供性能更好、集成度更高、单位功耗更低的FPGA器件,专业EDA厂商对于设计的便利性、验证的多样性与设计结果的可靠性更为关注,并且会提供与FPGA器件厂商工具以及其他平台之间的无缝连接及协同开发解决方案。

综上所述,器件厂商与专业第三方EDA工具厂商是相辅相成不可分割的产业联盟,形成一个缺一不可的、相互依存的生态环境,对于普通用户来讲,随着对FPGA器件应用的深入以及规模的扩大、复杂度的提高,必然会对第三方专业EDA工具有着持续增长的需求。

FPGA的应用范围越来越广,已经从通信领域拓展到工业、消费、医疗等领域,这些变化给第三方工具和开发平台提供商带来了新的商机与挑战。应用在通信、工业、消费、医疗等领域中的FPGA,应当基于完整的专业设计流程和验证流程进行设计。基于此,EDA工具厂商应该对不同行业的FPGA设计提供全流程的设计验证工具,如设计管理、设计动态仿真、调试、覆盖率分析、静态规则检查、实物及半实物验证等工具,以及针对特殊技术领域的特殊解决方案,如针对SoC、SoPC领域的协同加速解决方案。

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