資料介紹
1引言
建立芯片模型是在早期進行芯片架構決策的有效方法,通過建模不僅可以對芯片的性能做出分析,還可以在硬件沒有完成之前開發軟件,不僅提高了產品成功率,而且縮短了研發周期。設計人員早期采用C/C++語言進行硬件建模。但是隨著軟硬件復雜度的提高,C/C++語言難以再滿足要求。OSCI適時推出了SystemC語言來適應新的需求。如今SystemC已經被廣泛應用于SoC軟硬件建模中。
目前大部分SystemC建模方面的文獻是作者對自己所設計芯片整體模型的描述,這種針對特定芯片設計的文獻雖然都有參考價值,但是其模型本身借鑒性有限。另一方面,構成SoC硬件的基本組件因為可重用的緣故,其模型設計具有更好的可借鑒性。這方面的研究成果相對較少,而且集中在總線建模方面,也可以看到多核設計方面的建模方法。
除了上述總線、CPU架構外,片內或片外存儲器同樣是系統關鍵模塊,對系統性能有著至關重要的影響。文獻[6]對SystemClick框架做了擴展,從而通過存儲器模型能夠分析共享存儲器對性能的影響。文獻[7]針對多通道DRAM做了建模,并且分析了不同的配置和使用情況對性能的影響。這兩篇文獻都對所設計的模型做了詳盡的分析,具有很好的參考價值,但是兩者的通用性欠佳。本文提出了一個可配置的通用存儲器SystemC模型。
2 SystemC
SystemC可被視作C++硬件建模和仿真的擴展庫,特別適合集成電路的建模,但它事實上可以用來描述更多的系統。SystemC通過確定仿真核心(simulation kernel)算法定義了處理并行事件和仿真時間的機制。SystemC還定義了模塊、端口、接口、通道等概念來組成一個復雜SoC的連接關系和層次結構。因此,它解決了標準C++語言用于復雜硬件建模時的難題。
3存儲器的建模
3.1存儲器模型概述
為了能幫助設計人員分析系統性能并選擇最合適的存儲器構造,存儲器模型需要反映出對性能造成影響的關鍵參數,即帶寬、延時和仲裁機制。而這些參數又是由存儲器的結構以及其它參數決定的。另一方面,本文希望提出一個通用的存儲器模型,因此會有更多的參數用于配置存儲器以模擬某種特定類型的存儲器特征,比如多端口SRAM.
圖1給出了所設計的存儲器模型的結構。它包括三個部分:一是模型接口;二是端口及bank可配置的存儲器;三是由讀寫通路及仲裁機制構成的存儲器控制器。接口部分采用了事務級建模,而內部模塊采用了時鐘精準的建模,這樣在保證時間精度的同時,方便了接口連接以及提高了仿真速度。
圖1可配置存儲器模型結構
3.2存儲器接口
基于SystemC的存儲器模型接口,由SystemC定義的接口基類派生而來。整個存儲器模型是一個SystemC模塊,由于實現了所定義的存儲器模型接口,它成為SystemC概念中的hierarchal channel.因此,該存儲器模型將如同其它SystemC定義的通道,比如FIFO,一樣作為基本組件來連接其它的模塊從而構造出SoC硬件系統。所設計存儲器具有如下所述事務級SystemC接口。
阻塞讀接口:該接口用來讀取給定地址的給定大小的數據,當數據沒有讀出時,調用這個接口的模塊線程將被堵塞,直到數據讀出為止。除了地址和數據,該接口還包含調用者的標志信息。
非阻塞讀接口:與阻塞讀接口不同的是,如果在調用時讀指令不能被接受,則返回失敗。否則,不等待數據返回便成功退出。這樣調用接口的模塊線程可以在等待時間做其它事情。調用者通過監聽存儲器模型廣播的當前讀出數據多對應調用者標記來在之后讀出數據。
阻塞寫接口:該接口用來向存儲器給定地址寫入給定大小的數據。當指令或寫數據不能被存儲器模型接收時,調用的線程被堵塞直到接受為止。除了地址和數據,該接口還包含調用者的標志信息。
非阻塞寫接口:與阻塞寫接口不同的是,當指令或數據不能被接受時,返回失敗而不等待。否則返回成功。
復位接口:用于復位存儲器模型。
為了不強制要求外部提供存儲器模型需要的時鐘,存儲器模型接口中不包含時鐘輸入。模型內部有一個專門的時鐘產生線程。
建立芯片模型是在早期進行芯片架構決策的有效方法,通過建模不僅可以對芯片的性能做出分析,還可以在硬件沒有完成之前開發軟件,不僅提高了產品成功率,而且縮短了研發周期。設計人員早期采用C/C++語言進行硬件建模。但是隨著軟硬件復雜度的提高,C/C++語言難以再滿足要求。OSCI適時推出了SystemC語言來適應新的需求。如今SystemC已經被廣泛應用于SoC軟硬件建模中。
目前大部分SystemC建模方面的文獻是作者對自己所設計芯片整體模型的描述,這種針對特定芯片設計的文獻雖然都有參考價值,但是其模型本身借鑒性有限。另一方面,構成SoC硬件的基本組件因為可重用的緣故,其模型設計具有更好的可借鑒性。這方面的研究成果相對較少,而且集中在總線建模方面,也可以看到多核設計方面的建模方法。
除了上述總線、CPU架構外,片內或片外存儲器同樣是系統關鍵模塊,對系統性能有著至關重要的影響。文獻[6]對SystemClick框架做了擴展,從而通過存儲器模型能夠分析共享存儲器對性能的影響。文獻[7]針對多通道DRAM做了建模,并且分析了不同的配置和使用情況對性能的影響。這兩篇文獻都對所設計的模型做了詳盡的分析,具有很好的參考價值,但是兩者的通用性欠佳。本文提出了一個可配置的通用存儲器SystemC模型。
2 SystemC
SystemC可被視作C++硬件建模和仿真的擴展庫,特別適合集成電路的建模,但它事實上可以用來描述更多的系統。SystemC通過確定仿真核心(simulation kernel)算法定義了處理并行事件和仿真時間的機制。SystemC還定義了模塊、端口、接口、通道等概念來組成一個復雜SoC的連接關系和層次結構。因此,它解決了標準C++語言用于復雜硬件建模時的難題。
3存儲器的建模
3.1存儲器模型概述
為了能幫助設計人員分析系統性能并選擇最合適的存儲器構造,存儲器模型需要反映出對性能造成影響的關鍵參數,即帶寬、延時和仲裁機制。而這些參數又是由存儲器的結構以及其它參數決定的。另一方面,本文希望提出一個通用的存儲器模型,因此會有更多的參數用于配置存儲器以模擬某種特定類型的存儲器特征,比如多端口SRAM.
圖1給出了所設計的存儲器模型的結構。它包括三個部分:一是模型接口;二是端口及bank可配置的存儲器;三是由讀寫通路及仲裁機制構成的存儲器控制器。接口部分采用了事務級建模,而內部模塊采用了時鐘精準的建模,這樣在保證時間精度的同時,方便了接口連接以及提高了仿真速度。
圖1可配置存儲器模型結構
3.2存儲器接口
基于SystemC的存儲器模型接口,由SystemC定義的接口基類派生而來。整個存儲器模型是一個SystemC模塊,由于實現了所定義的存儲器模型接口,它成為SystemC概念中的hierarchal channel.因此,該存儲器模型將如同其它SystemC定義的通道,比如FIFO,一樣作為基本組件來連接其它的模塊從而構造出SoC硬件系統。所設計存儲器具有如下所述事務級SystemC接口。
阻塞讀接口:該接口用來讀取給定地址的給定大小的數據,當數據沒有讀出時,調用這個接口的模塊線程將被堵塞,直到數據讀出為止。除了地址和數據,該接口還包含調用者的標志信息。
非阻塞讀接口:與阻塞讀接口不同的是,如果在調用時讀指令不能被接受,則返回失敗。否則,不等待數據返回便成功退出。這樣調用接口的模塊線程可以在等待時間做其它事情。調用者通過監聽存儲器模型廣播的當前讀出數據多對應調用者標記來在之后讀出數據。
阻塞寫接口:該接口用來向存儲器給定地址寫入給定大小的數據。當指令或寫數據不能被存儲器模型接收時,調用的線程被堵塞直到接受為止。除了地址和數據,該接口還包含調用者的標志信息。
非阻塞寫接口:與阻塞寫接口不同的是,當指令或數據不能被接受時,返回失敗而不等待。否則返回成功。
復位接口:用于復位存儲器模型。
為了不強制要求外部提供存儲器模型需要的時鐘,存儲器模型接口中不包含時鐘輸入。模型內部有一個專門的時鐘產生線程。
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