当前位置:首页 > 单片机 > 单片机
[导读]ARM CoreLink系统设计包(ARM CoreLink System Design Kit)是一个全新的产品系列,帮助SoC设计者更快地创建高效的系统。因此,很自然地,ARM将它加入了全新的ARM Cortex-M3 DesignStart项目,帮助设计团队快速地创建基于Cortex-M3的IoT和嵌入式产品。

ARM CoreLink系统设计包(ARM CoreLink System Design Kit)是一个全新的产品系列,帮助SoC设计者更快地创建高效的系统。因此,很自然地,ARM将它加入了全新的ARM Cortex-M3 DesignStart项目,帮助设计团队快速地创建基于Cortex-M3的IoT和嵌入式产品。全新的CoreLink SDK-100对Cortex-M3 DesignStart用户开放,本文将介绍你能用它做些什么。

ARM DesignStart提供获取ARM IP最快、最简单的方式,包括对Cortex-M3和Cortex-M3系统的即时评估,在商业化前无需任何预付授权费用。

Cortex-M3是众多IoT设备和应用的首选处理器,而CoreLink SDK-100则带来了对这一IP内核的关键补充,包括:

· CoreLink SSE-050子系统

· Cortex-M系统设计包(CMSDK)

· AHB闪存缓存

· 实时时钟(RTC)

· 真随机数发生器(TRNG)

图1 – 选用Cortex-M3和CoreLink SDK-100设计下一个IoT“大”创新,例如图示基于Cortex-M3的盲文手表

CoreLink SSE-050子系统——加速产品上市时间

想让一个新产品以最快速度完成立项和运行,方法就是在起步时就选用一个靠谱的系统!最好从一个预先验证的子系统开始,包括一个通过高效的互连连接到存储系统和外设的处理器。此外,选择一个能够轻松支持扩展的子系统也很重要,这将能使你通过预建的扩展端口创建一个完整的SoC。

对于智能嵌入式设备而言,CoreLink SSE-050子系统可谓完美匹配!它基于Cortex-M3 CPU,并且源于一个已经被ARM合作伙伴广泛使用并验证的子系统。它不仅预装一组硬件IP,还支持完整的软件架构,从而有效帮助你创建IoT应用。

最新版的IoT软件平台ARM mbed OS能够直接运行在这一子系统之上。基于一个实时的操作系统,mbed OS包括了绝大部分你开发IoT项目时所需要的元素,包括从安全到设备管理再到云连接。更好的是,因为mbed OS是开源的,所以你能够根据你的需求对它进行定制,从而给你的产品带来差异化。

CoreLink SSE-050子系统也被Cortex-M原型FPGA平台(MPS2+)所支持。加上mbed OS,现在你可以迅速地为你的应用创建原型。

除此之外,这一子系统不仅是一个非常良好的开始,你还可以对它进行调整以适应特殊的应用需求:这比从零开始快得多得多!

CMSDK

Cortex-M系统设计包(CMSDK)是一组IP模块,支持Cortex-M核,并兼容AHB和APB参数。

AHB和APB是由ARM所开发的,是AMBA标准的一部分,也是最成功的互连标准,已经被几乎所有的IP供应商所采用。你可以找到范围极广的外设、加速器、混合信号模块以及其它特定的设备都可以与这几种总线中的一种相连。

CMSDK含有一个发生器,能够让你创建属于自己的定制化多层AHB互连,同时处理多个任务。这将提高总线的利用率,将能耗损失降到最低,并提升性能。这些势必将受到IoT应用设计者的欢迎!

CMSDK还有一整套同步桥和异步桥、总线受控器、接口、一系列外设(包括UART、监视器和定时器),以及如何将这些部件组织在一起的实例系统。

CMSDK中的组件可以被用于方便的扩展CoreLink SSE-050子系统,从而快速创建SoC。

AHB闪存缓存

在嵌入式系统中,嵌入式闪存是一个非常有效的手段来减少原件数量、降低功耗以及提高安全性(通过隐藏内部活动使其不暴露于外部攻击)。为了最大限度地利用嵌入式闪存,你需要使用缓存。闪存缓存能带来的主要获益包括:

· 更快的代码执行——与闪存相比,缓存能够实现更快的时钟频率

· 更低的功耗——与读取缓存相比,读取闪存功耗大得多

在CoreLink SDK-100中包含的缓存能提升你的系统性能,要做的仅仅是在互联与闪存控制器中插入缓存

实时时钟(RTC)

即便你所设计的不是上面图一所示的手表,你也会经常需要在你的系统中保留时钟的概念。对于IoT应用而言这点尤为重要,因为每个节点都需要为每一个事件打上时间戳或者保持实时追踪,以完成与云端的通信。

真随机数发生器(TRNG)

为了生成随机数,你当然需要用到一个真随机数发生器(TRNG)。请相信我,这点非常重要,哪怕你设计的不是一个电子硬币投掷应用。

随机数在加密中是非常有用的,因为它们将被用于确认算法,并确保其输出的绝对不可预测性。任何随机性的偏失都会成为弱点,可能会被利用从而摧毁安全性。因此,确保熵值(例如:随机性)的最大化变得尤其重要,而通过软件是无法实现这点的。

整合在CoreLink SDK-100中的TRNG是一个最先进的发生器,能够帮助你在IoT应用中实现强大的安全性。

接下来,看你的了!

有了CoreLink SDK-100和Cortex-M3,你就有了工具来创造卓越的、安全的、高功效的系统用于嵌入式和IoT应用。你可以从已获验证的硬件和软件基础开始,在FPGA上对其进行试验,然后利用IP、ARM庞大的软件和工具生态系统对系统进行扩展。现在,唯一的限制是你的创造力!

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