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文檔簡介
1、進入21世紀以來,隨著半導體工藝技術的發(fā)展,微處理器芯片的發(fā)展遇到了很多機遇和挑戰(zhàn)。其中,功耗成為處理器設計的重要限制因素。特別是對于嵌入式處理器,由于體積、電池容量和便攜性等原因,功耗問題尤為突出。并且隨著社會的發(fā)展和科技的進步,嵌入式處理器上的應用日益豐富。多媒體、娛樂、網(wǎng)絡瀏覽等原本桌面上的應用逐漸在嵌入式系統(tǒng)上普及,對嵌入式處理器的性能提出了更高的要求。也就是說,研究人員需要在功耗受限的情況下進行高性能嵌入式處理器的設計。
2、 本文圍繞高性能嵌入式處理器的功耗問題,開展了深入的研究,主要涉及功耗評估技術、嵌入式處理器結構級低功耗優(yōu)化技術和異構處理器的功耗有效性三個方面。 本文的主要貢獻如下: 1.提出了一個快速準確的處理器功耗評估方法。這一方法基于微處理器的RTL代碼,采用EDA工具和標準單元庫獲取處理器基本模塊的有關功耗數(shù)據(jù),同時在FPGA平臺上獲取模塊的訪問統(tǒng)計信息,通過以上信息可以計算出處理器運行過程中的功耗。通過和EDA功耗分析工具
3、得到的功耗結果進行對比,驗證了該方法的準確性。最后采用該方法在FPGA上對大量程序的功耗進行了分析。該方法還可以動態(tài)記錄處理器的功耗變化情況。本方法的速度比結構級功耗模擬器和門級網(wǎng)表功耗分析方法要快,并且具有門級網(wǎng)表級的準確度,為處理器的低功耗設計提供了快速、高效、準確的研究平臺。 2.提出了基于延遲寫回的嵌入式處理器設計。本文以低功耗嵌入式處理器為設計目標,在龍芯GS232處理器的基礎上實現(xiàn)了寄存器堆延遲寫回技術,降低了處理器
4、中寄存器堆的功耗。為了進一步提高效果,采用了限制取指技術,使得寄存器堆功耗降低效果更加明顯,同時也降低了指令Cache的功耗,并且采用前面提出的功耗評估方法對功耗進行了量化分析。 3.提出了異構處理器功耗分析模型。運行同一個程序,小的處理器核相比大核可以節(jié)約能量,這主要是由下面兩個原因導致:1)漏電功耗的比例隨著制造工藝的進步越來越高,處理器即使在空閑狀態(tài)下也會消耗大量的能量;2)小的處理器核有比大的處理器核更高的性能功耗比。因
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