在芯片设计日益复杂的今天,如何从模块级思维跨越到系统级架构,是每位SoC工程师面临的核心挑战。本书正是为你架设这一思维桥梁的理想指南。 作为一本基于ARM技术的系统性著作,本书涵盖了从架构分析、ESL建模、IP集成、互连设计,到形式化验证、后端实现及生产测试的全流程。作者David J. Greaves博士是剑桥大学资深教授,他将多年学术研究与产业经验凝练于书中,既深剖析了AMBA AXI、NoC等关键互连技术,也通过丰富的项目实例(如Helium 210、Zynq平台)展示了功耗优化、安全策略和协同设计的实战技巧。
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译者序
前言
致谢
作者简介
第1章 SoC
1.1 Soc概述
1.2 微控制器
1.3 后续内容
1.4 SoC的设计流程
1.5 SoC技术
1.6 总结
练习
第2章 处理器、存储器和IP块
2.1 处理器内核
2.2 超标量处理器
2.3 多核处理
2.4 缓存设计
2.5 中断和中断控制器
2.6 存储器技术
2.7 SoC I/O功能块
2.8 总结
练习
参考文献
第3章 SoC互连
3.1 互连要求
3.2 基本互连拓扑结构
3.3 基于数据包交换的简单互连
3.4 NoC
3.5 高级互连拓扑结构
3.6 互连构建块
3.7 远距离互连
3.8 串行化和解串
3.9 自动拓扑综合
3.10 总结
练习
参考文献
第4章 系统设计
4.1 设计目标
4.2 并行加速理论
4.3 FIFO队列理论和QoS
4.4 设计权衡
4.5 存储器系统的设计权衡
4.6 SoC能耗最小化
4.7 可测性和调试集成设计
4.8 可靠性和安全性
4.9 基于硬件的安全性
4.10 总结
练习
参考文献
第5章 电子系统级建模
5.1 建模抽象
5.2 互连建模
5.3 SystemC建模库
5.4 TLM
5.5 不同抽象级别的处理器建模
5.6 功耗、性能和面积的ESL建模
5.7 学习案例:使用Zynq平台(Prazor)建模
5.8 总结
练习
参考文献
第6章 架构设计探索
6.1 硬件和软件设计分区
6.2 设计空间探索
6.3 冒险
6.4 自定义加速器
6.5 超级FPGA
6.6 渐近分析
6.7 虚拟平台实例
6.8 设计输入语言
6.9 高层次综合
6.10 总结
练习
参考文献
第7章 形式化方法和基于断言的设计
7.1 形式语言与工具
7.2 断言
7.3 使用断言的仿真
7.4 属性规范语言
7.5 形式化接口协议检查器
7.6 等效性检查
7.7 连接性检查
7.8 安全检查策略
7.9 总结
练习
参考文献
第8章 SoC后端流程
8.1 设计收敛的演变
8.2 VLSI版图结构
8.3 RTL
8.4 芯片类型和分类
8.5 门阵列
8.6 布局和电源规划
8.7 流程步骤
8.8 生产测试
8.9 芯片封装和MCM
8.10 工程变更指令
8.11 ASIC成本——RE和NRE
8.12 STA和时序最终确认
8.13 总结
练习
参考文献
第9章 系统集成
9.1 固件
9.2 上电启动
9.3 成败评价
参考文献
缩写词汇表
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