英特尔 SoC:体系结构的重要性

英特尔 SoC 使用宽带干线互联,在 FPGA 架构中集成了基于 ARM 的硬核处理器系统 (HPS),包括处理器、外设和存储器接口。它同时实现了硬核知识产权 (IP) 的性能和低功耗特性,以及可编程逻辑的灵活性。

这些基于 ARM 的用户可定制 SoC 非常适合于:

  • 在一片 FPGA 中集成分立处理器和数字信号处理 (DSP) 功能,降低系统功耗和成本,减小电路板面积
  • 通过处理器和 FPGA 之间的宽带互联,增强系统性能
  • 通过定制,在软件和硬件上都能够突出您最终产品的优势
  • 使用 FPGA 自适应调试功能,开发 ARM 兼容软件,前所未有的提高了目标可视化、控制能力和效能

这些器件包括 PCI Express® Gen2、多端口存储器控制器、纠错码 (ECC)、存储器保护和高速串行收发器等其他硬核逻辑。使用所提供的 FPGA 自适应调试功能,开发 ARM 兼容软件,前所未有的提高了目标可视化、控制能力和效能。

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并不是所有 SoC FPGA 都以同样方式开发的。体系结构的重要性

了解怎样借助大量的资源,为您的应用选择合适的 SoC FPGA,这些资源包括处理器专家 Jim Turley 提供的系列短视频。

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体系结构的重要性

要保证您的系统设计满足目前以及未来的性能要求,关键是开发体系结构良好的产品。采用 SoC 嵌入式系统,您一开始就打下了坚实的基础,使您的设计能够:

  • 提高系统性能 通过硬核处理器系统(HPS)至FPGA宽带互联、硬件加速以及高性能存储器来实现
  • 增强可靠性 通过 纠错码 (ECC) 和存储器保护功能来实现,保护系统不受硬件或者软件错误的影响,CPU热启动或者冷复位都不会影响系统,也不用对 FPGA 重新编程
  • 更加灵活 通过硬件优势、系统启动和配置选择以及多个硬核存储器控制器来实现
  • 降低系统成本 通过单片集成、集成PCIe® 控制器以及无断电排序功能来实现
  • 提高效能 通过我们优秀的目标可视化、控制能力和高效能 FPGA 自适应调试工具来实现
  • 未来更新 通过我们的高端、中端和低端应用规划,以及软件移植和平均生命周期高达 15 年以上的产品来实现

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