嵌入式系统的需求获取与需求分析.PPT

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嵌入式系统的需求获取与需求分析

第二章 嵌入式系统基本设计方法 第二章 嵌入式系统基本设计方法 本章的主要内容 2.1 嵌入式系统设计概述 2.2 嵌入式系统软硬件协同设计概述 2.3 需求分析和概要设计 2.4 详细设计 2.5 实现阶段 2.6 测试阶段 2.1.1 嵌入式系统设计的内容 嵌入式系统的硬件和软件都必须高效率地设计,量体裁衣、去除冗余,力争在同样的硅片面积上实现更高的性能。 嵌入式系统的设计技术主要包括 : 硬件设计技术 软件设计技术 2.1.1 嵌入式系统设计的内容 1. 硬件设计的技术包括:芯片级设计技术和电路板级设计技术 芯片级设计技术:核心是编译/综合、库/IP、测试/验证。 编译/综合技术使设计者用抽象的方式描述所需的功能,并自动分析和插入实现细节。 库/IP技术将预先设计好的低抽象级实现用于高级。 测试/验证技术确保每级功能正确,减少各级之间反复设计的成本。 电路板级设计技术:完成电路板的规划,电路设计,在印制板上布局,布线,最终构成系统。 2.1.1 嵌入式系统设计的内容 2. 软件设计技术:软件语言 软件语言经历了从低级语言(机器语言、汇编语言)到高级语言(如结构化设计语言、面向对象设计语言)的发展历程,推动其发展的是汇编技术、分析技术、编译/解释技术等诸多相关技术。 2.1.2 嵌入式系统设计的技术背景 IT技术的发展推动嵌入式系统设计方法的演变,这些技术包括: 1. 微电子技术: 大规模集成电路:微电子技术的发展,带来大规模集成电路的集成度和工艺水平不断提高,生产出了大批量的低成本、高可靠性和高精度的微电子结构模块 器件可编程:在此基础上发展起来的器件可编程思想和微处理(器)技术可以用软件来改变和实现硬件的功能,实现了微处理器和各种可编程大规模集成专用电路、半定制器件的大量应用。 2.1.2 嵌入式系统设计的技术背景 2. 高性能的EDA(电子设计自动化)综合开发工具: 高性能的EDA综合开发工具为复杂的嵌入式系统设计提供了易于学习和方便使用的集成开发环境 2.1.2 嵌入式系统设计的技术背景 3. 硬件描述语言HDL (Hardware Description Language ) 硬件描述语言的发展为复杂电子系统设计提供了建立各种硬件模型的工作语言。 4. EOS技术: 软件技术的进步,特别是嵌入式操作系统EOS (Embedded Operation System)的推出,为开发复杂嵌入式系统应用软件提供了底层支持和高效率开发平台。 2.1.2 嵌入式系统设计的技术背景 名词解释: IP(Intellectual Property Core,知识产权核 ) 是一种预先设计好的甚至已经过验证的具有某种确定功能的集成电路、器件或部件。 该模块有行为(behavior)、结构(structure)和物理(physical)3级不同程度的设计,对应有主要描述功能行为的“软IP内核(soft IP core)”、完成结构描述的“固IP内核(firm IP core)”和基于物理描述并经过工艺验证的“硬IP内核(hard IP core)”3个层次。 2.1.3 嵌入式系统设计方法的分类 嵌入式系统设计分为三个不同的发展层次 1. 以CAD软件和ICE(In Circuit Emulator)为主要工具的设计方法 这是过去直至现在我国单片机应用系统设计人员一直沿用的方法,其步骤是先抽象后具体。 抽象设计 主要是根据嵌入式应用系统要实现的功能要求,对系统功能细化,分成若干功能模块,画出系统功能框图,再对功能模块进行硬件和软件功能实现的划分。 具体设计 具体设计: 包括硬件设计和软件设计。 硬件设计主要是根据性能参数要求对各功能模块所需要使用的元器件进行选择和组合。 软件设计主要包括任务分析、资源分配、模块划分、流程设计和细化、编码调试等。 2.1.3 嵌入式系统设计方法的分类 嵌入式系统设计分为三个不同的发展层次 2. 以EDA工具软件和EOS为开发平台的设计方法 随着微电子工艺技术的发展,各种通用的可编程半定制逻辑器件应运而生。 硬件设计人员从过去选择和使用标准通用集成电路器件,逐步转向自己设计和制作部分专用的集成电路器件,而这些技术是由各种EDA工具软件提供支持的 。 EDA工具软件 设计人员可以利用各种EDA工具和标准的复杂可编程逻辑器件CPLD和现场可编程门阵列FPGA等,设计和自制用户专用的大规模集成电路。 然后再通过自下而上的设计方法,把用半定制器件设计自制的集成电路、可编程外围器件、所选择的ASIC与嵌入式微处理器或微控制器在印制板上布局、布线构成系统。 2.1.3 嵌入式系统设计方法的分类 嵌入式系统设计分为三个不同的发展层次 3. 以IP内核库为设计基础,采用软硬件

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