【摘 要】
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随着集成电路产业高速发展,微电子发展进入SoC(System-on-Chip)设计阶段。SoC是一种在单核上集成微处理器、逻辑存储单元、DSP等众多模块的技术。随着半导体制造技术的发展,集
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随着集成电路产业高速发展,微电子发展进入SoC(System-on-Chip)设计阶段。SoC是一种在单核上集成微处理器、逻辑存储单元、DSP等众多模块的技术。随着半导体制造技术的发展,集成在单个SoC上的IP(Intellectual Properties)核和资源越来越多,这使基于总线的通讯方式越来越重要。但是在SoC中各个主设备有不同的实时性和带宽要求,它们竞争实用片上系统总线。现有的仲裁算法很难同时满足这两方面的要求,因此本文提出一种同时满足这两方面要求的仲裁算法并在Xinlix的Viretex5上进行了验证。结果表明,提出的仲裁算法与固权算法(StaticPriority),轮询算法(Round-Robin)和彩票算法(Lottery)相比能同时满足实时性和带宽要求,同时功耗仅有较少的增加。另外,随着集成电路的规模不断增大,同步电路的设计方法不论在设计中,还是在应用和制造上都表现出其自身的无法避免的缺陷。GALS(globally asynchronous locally synchronous)设计方法应运而生,它是对同步电路设计方法的一种拓展。由于其潜在的优势,这种方法已经成为现在SoC的主流研究方向。在这种方法中,同步电路设计方法是基础,异步电路设计方式用来解决各个模块之间的互连,以此达到同时利用同异步电路的优势。但是同步电路和异步电路从根本上来讲是两种不同形式的电路。在同步电路中,时钟作为数据处理的参考,编码格式采用二进制。但是在异步电路没有全局时钟,因此需要握手信号实现各个模块之间的通讯,而且采用一种与二进制编码完全不同的编码,这些直接影响了同异步电路直接的数据传输。针对这个问题,本文提出了一种基于四相独热编码的同异步接口电路。经验证该接口电路可以很好的实现同异步电路的通讯。相比于传统的可暂停时钟电路,同转异电路和异转同电路的工作速度分别提高了55.4%、61.4%,整个电路的功耗降低了83.3%。
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