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基于FPGA的通用存储器控制器的系统设计与实现.pdf

上传人:durian 2014/2/26 文件大小:0 KB

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基于FPGA的通用存储器控制器的系统设计与实现.pdf

文档介绍

文档介绍:录第二章通用存储器控制器总体结构设计⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.僮髀椭噶罴通用存储器控制器体系结构设计思路⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.ㄓ么娲⑵⑵骺刂坡呒掷搿通用存储器控制器体系结构⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯可编程寄存器设置⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.第三章内部模块设计与实现⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯开发流程简述⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.⑵骺刂破骱诵目刂频ピ!.獠看娲⑵鹘涌诘ピ!.渲眉拇嫫鳌开发工具简介⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯。⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯..简介⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯..谧芟叩难≡⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.:⋯⋯.⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯..⋯⋯⋯..⋯⋯..:⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.⋯⋯..:;⋯⋯..⋯...⋯..⋯⋯.⋯⋯......⋯⋯...⋯⋯....⋯⋯.⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.⋯⋯..⋯⋯...⋯..⋯..⋯⋯.⋯⋯⋯....⋯⋯..⋯⋯....⋯⋯.⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.⋯⋯⋯⋯⋯⋯.⋯⋯.⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.⋯⋯⋯⋯⋯..⋯...⋯..⋯⋯.⋯⋯.......⋯⋯..⋯⋯....⋯⋯..⋯⋯.⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯...⋯⋯⋯.⋯⋯..⋯⋯.⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯..⋯..
甋薏馐浴通用存储器控制器功能测试⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯〗凇第六章总结⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯已完成的工作⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯进一步工作展望⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯参考文献⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯..致谢⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯...
摘要任务,提出了操作码和指令集的概念,并由此制定了基于平台内部存储资谋喑蹋⒍哉鯯低辰辛寺呒酆希酝ㄓ么娲⑵骺刂破关键词:通用存储器控制器,核,平台,随着电子科学和计算机科学的飞速发展,大规模集成电路在军事、经济和社会生活中的应用越来越广泛。存储器作为大规模集成电路芯片中的重要组成部分其应用领域尤为广泛。不同类型的存储器,其特点差别很大,对控制要求也有所不同。如何实现一种通用存储器控制器,一方面使其具有较好的通用性,能够正确的控制多种不同类型的存储器;一方面使其具有较好的性能,能够充分利用不同类型存储器的读写带宽,具有重要的理论意义和实用价值。本文对存储器控制器技术和基于平台的系统设计技术进行了深入研究,主要包括:几种典型存储器控制器的体系结构和实现技术,常用的几种存储器的内部结构、寻址方式、数据存储方式、时序控制方式,平台的开发流程和主要工具,以及系统可编程、可剪裁、可扩充的技术优势。以这些研究为基础,提出了一种基于公司的平台耐用存储器控制器核的体系结构。围绕着硬件通用性和软件可配置这两个中心源的软硬件交互协议。最后基于硬件描述语言实现了该通用存储器控制器在平台中的核,基于镅酝瓿闪硕陨衔换砑﨩进行了功能验证。中图分类号:—
,晰籺,,猵,簍籜;,,.,瓼誩,.瑃;;.篏,,:—
,同步动态随机储存器问延迟等方面差别很大。近年来,新的存储器产品层出不穷,像⑼紽存储器、并行型、多体动态随机存储器⑼酵夹嗡婊娲⑵等。这些新类型的存储器,适合新的应用绺咚偻夹渭铀傩酒,在性能上具有优势,因而得到了越来越广泛的应用。但是,它们也提出了很多与旧的存储器不同的控制要求。在高性能酒校跹哉庑┣Р钔虮鸬拇娲⑵鹘型一的高效的控制,即怎样实现一种高性能的通用的存储器控制器,是一个很关键的问题。按照所控制的存储器类型,存储器控制器一般分为两种:专用存储器控制器和通用存储器控制器。专用存储器控制器用来控制某种特定类型的存储器,针对性非常强,实现相对比较容易,但是可重用性不好。大多数高性能酒其内部的存储器控制器,使用的都是通用存储器控制器,它可以用来控制多种不同类型的存储器,具有良好的可重用性;通过核重用的方式,通用存储器控制器可以适用于不同要求的高性能低常佣跎傧低晨7⑹奔洌谑〕本,加快芯片投入市场的速度。通用存储器控制器的适用性强,性能同样重要。自上世纪年代开始,微处理器性能以每年%的速率发展,而存储器访问时间的改善速率每年大约只有ィ扑慊逑到峁构ぷ髡哒媪僮乓桓龃砥鳎娲⑵餍阅懿罹嗳找胬┐蟮奈题,存储器访问是系统性能的最大瓶颈,这也是提升计算机整体性能的最大障碍。根据统计,%的访存延迟来自存储