主流的C综合工具可实现的性能,能够与手写RTL相媲美——但要做到这一点,需要对C综合工具的工作原理和代码风格有详尽的了解。为了达到所要求的性能,通常需要对代码进行修改,并且添加内联综合指令,以插入并行和流水线级。虽然要进行这些改进,但是设计效率还是能够大大提高。C系统模型仍然是驱动设计流程的主要因素。 作为一种替代方案,为Xilinx嵌入式处理器创建一个硬件加速器通常是一个更为简单的方法。在该方法中,仍然主要使用处理器来运行C程序,只是将对性能有重大影响的操作以硬件加速器的形式放置到FPGA逻辑中执行。这是一种更偏向于以软件为中心的设计方法。然而,这一方法会牺牲一些性能。与DSP模块的方法相似,C程序被综合成RTL代码,所不同的是顶层实体被接口逻辑包围,以便能与Xilinx嵌入式处理器的总线相连。这就创建了一个硬件加速器,它能够被调入到Xilinx EDK环境中,并且被软件友好的C程序调用。 对将C程序映射到硬件加速器的性能要求,通常不是那么苛刻。这里的目标是使性能比使用纯软件实现的方法得到提高,同时保持软件友好的设计流程。虽然仍有编码技术和内联综合指令,但通常可以不使用它们就达到所要求的性能提升。 设计方法——采用FPGA协处理的障碍
正确划分和实现一个复杂DSP系统,需要花费大量时间和精力掌握所需的技能。2005年,Forward Concepts市场调查公司为了确定在DSP设计中选用FPGA最重要的标准,开展了一项调查。调查的结果表明开发工具是最重要的选择标准,如图3所示。 调查结果显示,使用FPGA协处理器实现DSP硬件系统的优势,已经得到用户的充分认可,但对于传统的DSP设计者来说,开发工具现有的状况,成为他们采用这一设计方法的障碍。
图3 - 2005年Forward Concepts公司的市场调查,“DSP策略:嵌入式趋势方兴未艾” 图3 - 2005年Forward Concepts公司的市场调查,“DSP策略:嵌入式趋势方兴未艾”
图4 – Xilinx ESL计划的设计流程。 图4 – Xilinx ESL计划的设计流程。 Xilinx ESL计划
ESL设计工具将数字设计的抽象度在RTL的基础上又提高了一步。其中部分工具专门用来将由C/C++开发的系统模型映射到包含FPGA和DSP处理器的DSP系统中。此举的目的是使硬件平台对软件设计者变得透明(图4)。 今年,为了全面解决上述障碍,Xilinx公司和主要的ESL工具厂商携手启动了一个被称为ESL计划的合作项目。这一合作计划的主要目标是赋予设计者软件编程的能力,使他们能够在可编程硬件中轻松地实现自己的想法,而无需学习传统的硬件设计技巧。该计划融合了ESL成员机构的创新,能够加速产品开发进程,推动设计人员采用世界上最先进的设计方法。 结论
将Xilinx ESL合作伙伴的工具结合在一起,能够提供广泛的互补性解决方案,这些解决方案已针对一系列产品、平台和最终用户进行了优化。Xilinx公司也在集中力量研究互补技术。例如,AccelDSP综合为在浮点MATLAB中开发的算法提供了硬件实现的方法,而Xilinx System Generator for DSP使得用ESL设计开发的模块,能够轻松地与Xilinx IP和嵌入式处理器结合起来。借助多个极富创新精神的合作伙伴的工作,是实现程序员期望的FPGA设计流程最快捷的途径。 了解ESL计划方面的更多信息,敬请登录网站www.xilinx.com/cn/esl。 作者:Tom Hill Xilinx公司市场经理 Xilinx公司市场经理 |