社区首页
技术讨论创新帖
全部新帖
资料区
社区活动
联系管理员
★ 社区积分制度
★ 新手必读
★ 申请版主★
请
登录
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
首页
|
电子技术
|
嵌入式
模拟电子
单片机
电源管理
传感器
半导体
电子应用
|
工业控制
物联网
汽车电子
网络通信
医疗电子
手机便携
测试测量
安防电子
家用电子
机器人
新能源
电子头条
|
社区
|
论坛
测评
博客
大学堂
|
下载
|
下载中心
电路图
精品文集
电路图
|
参考设计
|
Datasheet
|
活动
|
直播
datasheet
datasheet
文章
搜索
登录
注册
中文
En
论坛
切换旧版
电子工程世界-论坛
»
论坛
›
专业技术中心
›
TI技术论坛
›
DSP 与 ARM 处理器
›
异步 DSP 核心设计:更低功耗,更高性能
返回列表
发新帖
回复
阅
3680
|
回
0
maker
当前离线
裸片初长成(初级)
最后登录
2009-2-1
在线时间
21 小时
威望
19450分
芯积分
-47分
(兑换)
E金币
0枚
(兑换)
(兑换)
好友
0
maker
842
帖子
0
TA的资源
裸片初长成(初级)
+ 好友
私信
楼主
发表于2008-11-14 09:54
只看该作者
异步 DSP 核心设计:更低功耗,更高性能
[复制链接]
目前
,
处理器性能的主要衡量指标是时钟频率。绝大多数的集成电路
(IC)
设计都基于同步架构,而同步架构都采用全球一致的时钟。这种架构非常普及,许多人认为它也是数字电路设计的唯一途径。然而,有一种截然不同的设计技术即将走上前台:异步设计。
这一新技术的主要推动力来自硅技术的发展状况。随着硅产品的结构缩小到
90
纳米以内,降低
功
耗
就已成为首要事务。异步设计具有
功
耗
低、电路更可靠等优点,被看作是满足这一需要的途径。
异步技术由于诸多原因曾经备受冷落
,
其中最重要的是缺乏标准化的工具流。
IC
设计团队面临着巨大的压力,包括快速地交付设备,使用高级编程语言和标准的事件驱动架构
(EDA)
工具,帮助实施合成、定时和验证等任务。如果异步设计可以使用此类工具,那么可以预计将会出现更多采用异步逻辑组件的设备。
在过去
,
小型异步电路仅用作同步电路的补充。仅仅在最近,新发布的商用设备才主要基于异步设计。但是此类设备主要针对小众市场,如要求超低
功
耗
和稳定电流的嵌入式感应器。
我们正在见证一款完全基于异步逻辑的通用数字信号处理器
(DSP)
核心横空出世。无论是
IC
设计人员还是最终用户,它带来的好处数不胜数。
同步与异步
目前的数字设计事实上采用的是同步设计技术。由于历史原因,这种方法得到了改良,设计工具也不断演化。目前有一种标准流以高级语言为基础,可实现快速开发。同步设计还可以轻松地扩展设备性能。设计人员只须提高时钟频率,就能使设计变得更快。
同步法包括建立功能模块
,
每个模块由一个按时钟信号控制的有限状态机
(FSM)
驱动。触发器被用于存储当前状态。当接收到时钟信号时,触发器将更新所存储的值。
在
DSP
的设计过程中
,
逻辑阶段必不可少。这些阶段实施操作并将结果传递到下一阶段。下图表示单个阶段的简单模型。异步逻辑用于在两个触发器之间计算电路的新状态。例如,该逻辑云可执行加法或乘法。
Logic
逻辑
Clock signal
时钟信号
对于异步
DSP
核心
,
逻辑阶段被调整以消除时钟。下图显示了这种
DSP
架构的基本构造。不是由时钟控制门闩线路,而实际上是传递了一个完成信号给下一逻辑阶段。根据逻辑云所执行的操作,在恰当时候可生成完成信号。
这种本地延迟控制可以保证电路的稳定。由于控制电路时间的逻辑就在本地,它就可以相应地改变电压、处理速度和温度。
Delay control
延时控制
Logic
逻辑
异步设计有许多种不同的途径
,
而前提是电路不受单一时钟控制。多数情况下,异步逻辑被用于通过专门的电路设计来解决具体问题。但是,异步逻辑也可用作完整
DSP
核心的基础,而不仅仅是设计中偶尔需要的一种工具。其好处包括降低
功
耗
、可靠性提高以及电磁干扰
(EMI)
低。
异步设计的好处
采用异步设计的理由非常吸引人。在正确使用中
,
这种方法可以实现更低的能耗、更好的
EMI
性能
;
由于消除了全球时钟偏差
,
真正地简化了设计。
功
耗
更低
:
与同步
DSP
核心相比
,
异步
DSP
最重要的好处就是
功
耗
更低。事实上,这种异步核心的能效数量级高于最好的同步
DSP
。
随着硅产品尺寸的缩小
,
功
耗
问题越来越重要。由于线路长度为线性而面积为平方,单位面积硅
功
耗
将随着尺寸的缩减而增加。目前,通过降低电压,数字设计人员已经成功地解决了这个问题;但由于电压阈值的限制,目前的半导体技术无法再有效地降低电压。要想有效地利用新增加的功能,必须降低各个功能的
功
耗
。
在
CMOS
技术中
,
门电路切换状态时将消耗能量。在同步电路中,时钟需要进行多次切换,从而造成
功
耗
。在设备或者设备的分区中分配时钟需要时钟缓冲器。时钟缓冲器必须足够大,以确保最大限度降低时钟偏差。换言之,电路中的所有点必须同时接受时钟变换。时钟分配通常被称为时钟树(
Clock Tree
),一般会消耗几乎一半的总系统能量。树底部的时钟缓冲器具有相当大的扇出量和很大的体积,因此
功
耗
较高。
目前开发有多种技术消除切换逻辑的能耗
,
如时钟门控。迄今为止,这些技术都无法实现异步设计的更低
功
耗
。
时钟门控对于异步电路来说并非必备。实际上
,
异步电路仅在执行有效操作时耗能。换言之,无需增加电路的情况下,异步电路的
功
耗
将根据所提供的性能相应地增加。这意味着,不需要更多调整,这种设备就拥有低待机电流,其
功
耗
也将随实际提供的性能而增加。
切换性能更出色
:
除了
功
耗
更低外
,
含有异步逻辑的设备还将拥有极低的
EMI
。无论是
IC
设计人员还是最终用户,它带来的好处数不胜数。
全球或当地时钟是影响
EMI
的一个最大因素。由于同步电路中的全球时钟需要同时随处进行切换,因此同步设备所发出的
EMI
在特定频率时将拥有相当明显的峰值。
高速设备所发出的
EMI
噪音将进入
PCB
的电源层。随后该噪音将出现在外部
I/O
或布线中,在线缆中引起多余且通常超标的辐射。第一道防线采用解耦电容,而更昂贵的屏蔽或共模扼流线圈将用作最后一道防线。
电源层上的
EMI
也使得电源的设计更加复杂。对于高速运转的同步电路,电源必须经过过滤或过量储备,以符合电源层上所产生的电压尖脉冲。
这些噪音和电源问题加在一起,增加了设计人员的设计难度
,
尤其在特定设计中使用大量高速
DSP
时。通过消除对于全球同步时钟的需要,异步逻辑设计可以减轻或解决这些问题。可以显著地降低
EMI
,使
PCB
设计更简单并提高系统的可靠性。异步电路电源波纹的缺失相当引人注目,它表明可以获得更好的切换性能。
下列图显示了同步和异步
DSP
电源噪音之间的典型差异。这些图是示波器的屏幕截图,测量了高性能
DSP
在电源层上产生的噪音。
图
1
:同步
DSP
电压波纹
图
2
:异步
DSP
电压波纹
在
IC
设计人员眼中
,
更出色的切换性能代表更可靠的电路。电路同时发生大规模切换时,将产生非常大的瞬时电流。在设备的电网上显示为
IR
降。这意味着电网的某一区域在此时的电压较低。这是意料之中的正常情况,通常都通过设计验证来确保电网能承受预计的最大电压下降。有时这也是一种限制因素,妨碍设计人员在逻辑的特定区域进行进一步设计。
消除时钟偏差
:
采用异步设计还有很多原因。低于
90
纳米的硅片是生产的趋势。这可以从硅制造商大力投入以纠正一系列问题上得以证明。他们已着手开发干涉计量学(
Interferometric Metrology
)等高级技术,尽量使光罩的最小特征尺寸小于当前的曝光波长。
由于这些变量会提高设备的偏差量
,因此在过程中
控制它们非常重要。
时钟偏差被定义为时钟信号到达电路中不同点的时间差。
由于相同时钟上的所有逻辑必须有序地运行
,因此时钟
偏差必须保持在最低水平
,
以确保电路正确运行。设备的时钟频率越高,可允许的偏差越小。
随着特征尺寸的减少
,时钟
偏差的问题将更加严重。相比以前,特定晶片中将分为
“
慢速
”
芯片和
“
快速
”
芯片;由于密度大幅增加,单个芯片中的变量也将有所体现。这种状况的性质对于大型单片同步设备意义非常重大。
采用异步
DSP
核心可避免此类问题。
DSP
核心基于小型自计时电路。因此所有定时对于该逻辑块相关的小区域都是本地的。
稳定性更高
:
半导体主要受三大物理属性影响
:
制作流程速度、电源电压电平和温度。如果这些特征发生任何变化,将造成晶体管运转更快或更慢的情况。
同步电路必须在上述参数的最佳和最差状态值下进行静态时序分析
(
static timing analysis
),
以确保设备工作正常。换而言之,同步电路有一个可以使电路停止工作的
“
切断点
”
。
由于异步电路是自计时电路
,因此它们
在物理特征变化时只须加速或减速。因为控制自计时的逻辑与处理逻辑处于相同区域,所以温度和电压等环境变化都会对两者造成影响。所以,异步电路针对抵抗动态电压下降等瞬时变化的抗影响性能更好,还将根据长期温度和电压变化进行自动调整。
通用异步
DSP
由于成功采用异步设计技术的各种设备不断出现
,
异步设计正受到越来越多的关注。异步逻辑的优点众所周知。包括低
功
耗
和更稳定的设计等等。
直到最近
,
异步电路仅仅在非常必要时才使用。由于学术界的偏见,它们通常被视为边缘产品。现在,许多商用设备已经开发了上述针对各类小众市场的功能。
完全基于异步逻辑的通用
DSP
核心的出现表明
,
现有的工具、技术和知识创造的商用产品可应用于更大的客户群体。更吸引人的是,该设备可与任何现有
DSP
一样进行同样的编程和操作。也就是说,这个解决方案在丝毫不影响可用性的基础上,实现了异步技术的所有优点。
设计
此帖出自
DSP 与 ARM 处理器论坛
点赞
关注
(0)
TI培训
回复
分享
扫一扫,分享给好友
复制链接分享
链接复制成功,分享给好友
举报
提升卡
变色卡
千斤顶
返回列表
发新帖
回复
您需要登录后才可以回帖
登录
|
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
活动
更多>>
Microchip 直播|多相降压电源控制技术的发展与探讨 报名中!
安世半导体智能工业应用探索站,闯关赢好礼!
PI 电源小课堂:集成式半桥驱动IC BridgeSwitch 2, 助力高效永磁同步电机逆变器的设计
Microchip喊你探索dsPIC33A 芯片,70份好礼等你赢!
【瓜分2500元红包】票选2024 DigiKey “感知万物,乐享生活”创意大赛人气作品TOP3!
DigiKey应用探索站重磅上线!潮流应用,硬核技术探秘,N多干货,一站get!
验证并选择心仪MOSFET,探寻选型奥秘!注册、体验双重好礼等你拿~
免费申请测评 | 泰坦触觉 TITAN Core开发套件
开源项目
更多>>
带有隔离电源的 RS-232 隔离接口应用说明
LT1930、3.3V 至 5V/450mA 升压型 DC/DC 转换器
具有浪涌电流控制、过流保护、输入电压浪涌保护和反向输入保护的 LTC3897HUHF 非同步 107V/1.5A 2 相升压转换器的典型应用电路
MAX-II开发板,BGA焊接练习板
Si4737-EVB,Si4737 高性能、76 至 108 MHz 数字无线电调谐器评估板
LT3091IT7 12V 至 ±3.3V 低噪声电源的典型应用
使用 Analog Devices 的 LT124XMJ8 的参考设计
2020校赛
leonardo升级版
低成本 MOSS 触摸灯 流浪地球2
随便看看
原先M1卡读写模块用的是FM1702SL ,有没有跟这款兼容的,价格低的
原先M1卡读写模块用的是FM1702SL,有没有跟这款兼容的,价格低的,或者不兼容,但价格非常低的,FM1702SL我们现在采购的价格在11元左右。
《Hello 算法》第一章
放假前的三个问题,THX
PCB可制造性DFM设计资料分享
请问FLASH驱的读写!
DSP程序优化方法(3)
Embedded Workbench 5.4 Evaluation 在XP中运行,编译时经常会蓝屏?
Keil使用C++开发的问题
查找数据手册?
搜索
EEWorld Datasheet 技术支持
热门标签
源代码
单片机
放大器
TI
ST
电源
分立器件
传感器
测试测量
模拟
串联谐振耐压装置
机电式继电器
励磁线圈
涡流损耗
电机扭矩
光纤接头
usb驱动
三相电
触摸IC
OpenHand
相关文章
更多>>
苹果M4 Mac mini曝出USB-C接口问题!随机间歇性断开连接
1月17日消息,苹果M4 Mac mini自2024年底发布以来,收获了不少好评,然而近期一些用户在使用过程中发现,该设备的USB-C接口似乎存在连接性问题,给使用带来了不便。 有用户反映M4 Ma
消息称 SK 海力士有望 2 月启动业界最先进 1c nm 制程 DRAM 内存量产
1 月 17 日消息,韩媒 MT(IT之家注:全称 MoneyToday)当地时间今日报道称,SK 海力士近日已成功完成内存业界最先进 1c 纳米制程 DRAM 的批量产品认证,连续多个以 25 块
未经同意出售用户数据,通用汽车遭美国 FTC 处罚
1 月 17 日消息,当地时间周四,美国联邦贸易委员会(FTC)宣布通用汽车及其子公司 OnStar 因未经用户同意出售用户位置和驾驶行为数据,因此将对其进行处罚,包括在五年内禁止向消费者报告机构披
日本三井住友银行推出半导体设备抵押贷款,铠侠已率先获益
联想宣布收购Infinidat,扩充高端企业存储业务
台积电董事长:我们不是美积电 最先进制程不会搬到美国
曝台积电拒绝代工三星Exynos处理器:理由是怕泄密
SK 海力士被曝上半年削减 10% NAND 闪存产量
苹果加入UALink联盟 成员含AMD、英特尔、谷歌等公司
英特尔宣布将逐渐停产第 12 代 Alder Lake 移动处理器,覆盖酷睿、奔腾及赛扬
新帖速递
STM32和无源蜂鸣器播放声音的问题
车规级AECQ200介绍,混合铝电解电容器的选择
嵌入式教程_DSP技术_DSP实验箱操作教程:2-28 搭建轻量级WEB服务器实验
OPA847IDBVR运放器国产替代
AG32VF407测试UART
【得捷电子Follow Me第二期】第一章 收到货物的分享
请问这个红外接收头是什么型号?能用哪个型号代替?谢谢
出售全新未拆封ZYNQ 7Z020 FPGA核心板
用在锂电池供电的水表设置上的LORA模块,当有100块水表集中安装在一个楼道内时,节能
请问一下,当某个端口被设置为 RX0后,这个端口的输入输出方向还有必要设置吗
今年怎么这么难,比疫情时还难,三十了面临失业好迷茫
请教稳压管测试问题
【小华HC32F448测评】关于小华半导体的UART中断发送和PRINTF构造和重定向
【BIGTREETECH PI开发板】 HDMI输出测试
【BIGTREETECH PI开发板】+08.音频测试(zmj)
安世半导体智能工业应用探索站,闯关赢好礼!
点击页面内“开始探索”按钮,填写并提交表单;
请根据序号依次完成3个安世半导体智能工业应用的探索,并根据给出的资料完成共计9题(每个应用3题),答对5题以上的玩家即可获得抽奖资格;
每人仅有一次参与答题的机会,请慎重作答,活动结束后,我们将抽取30位玩家赠送礼品。
查看 »
Microchip 直播|多相降压电源控制技术的发展与探讨 报名中!
直播主题:多相降压电源控制技术的发展与探讨
直播时间:2025年2月25日(星期二)上午10:30-11:30
快来报名!
查看 »
回帖赢好礼 | 关于无线技术的那些事儿
【活动时间】即日起—2025年1月31日
【活动好礼】50元京东卡
查看 »
答题赢好礼,PI电源小课堂第3期来啦!
本期内容:集成式半桥驱动IC BridgeSwitch 2, 助力高效永磁同步电机逆变器的设计
活动时间:即日起-2月28日
看视频答题即可赢取京东卡!
查看 »
Microchip喊你探索 dsPIC33A 芯片,70份好礼等你赢!
活动时间:即日起-1月26日
活动奖励:随身Wi-Fi、家用多功能电烤箱、20000mAh充电宝、50元京东卡
查看 »
DigiKey应用探索站重磅上线!潮流应用,硬核技术探秘,N多干货,一站get!
当月好物、热门技术资源、潮流应用技术、特色活动、DigiKey在线实用工具,干货多多~
查看 »
本周精选下载推荐:电源管理基础Dummies
本周小编给大家带来一本超简单、超干货的电子书——《电源管理基础Dummies》!内容深入浅出,排版舒服简洁,分分钟能get到电源管理最核心的知识内容。
查看 »
下载资料赢好礼!看Vicor模块化电源解决方案如何推动创新
活动时间:即日起-2024年12月31日
如何参与:点击活动页内您想了解的模块,找到资料下载即可参与抽奖,活动结束后统一发奖!
查看 »
关闭
站长推荐
1
/8
电子工程世界版权所有
京B2-20211791
京ICP备10001474号-1
电信业务审批[2006]字第258号函
京公网安备 11010802033920号
Copyright © 2005-2025 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
快速回复
返回顶部
返回列表
论坛首页
版块列表
专业技术中心
TI技术论坛
ST传感器与低功耗无线技术论坛
ADI参考电路
DigiKey得捷技术专区
ADI · 世健工业技术
电子技术交流
嵌入式系统
单片机
国产芯片交流
电机驱动控制
FPGA/CPLD
模拟电子
电源技术
PCB技术
RF/无线
传感器
综合技术交流
下载中心专版
大学堂专版
测评中心专版
创意与实践
电子竞赛
DIY/开源硬件专区
淘e淘
创意市集
行业应用
汽车电子
移动便携
医疗电子
工控电子
安防电子
休息一下
聊聊、笑笑、闹闹
工作这点儿事
为我们提意见&公告
EEWorld颁奖专区
信息发布
最新帖子
最新帖子
最新回复
精华
消灭零回复
测评中心
活动中心
积分兑换
E金币兑换
芯积分
厂商专区
TI技术论坛
ST传感器与低功耗无线技术论坛