【2】AHB协议学习
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【2】AHB协议学习
AHB是为提出高性能可综合设计的要求而产生的AMBA总线。它是一种支持多总线主机和提高带宽操作的高性能总线。AHB传输包含两个截然不同的部分:地址相位,只持续单个周期;数据相位,可能需要多个周期。这通过使用Hready信号实现;下图表示了最简单的传输,没有等待状态:在这个没有等待状态的简单传输中:这个简单的例子演示了在不同的时钟阶段传输和数据相位是如何产生的。事实上,任何传输的地址相位在前一次传输的数据相位期间出现。这种地址和数据的交叠是总线传输通道的基本性质同时允许高性能的操作。同时仍然给从机足
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【3】APB协议学习
APB总线源自AMBA2.0,即ARM总线标准的2.0版本。AMBA目前已经更新到5.0版本,APB总线的功能也得到了扩充。APB总线最常见的场景就是完成IP的寄存器读写,简单、单一、高效、低功耗。APB的后续版本均是对APB初代版本的简单扩展,业界最常用的仍然是APB初代版本,即APB2.0下面这个图真的是经典中的经典,简单SoC中都是这种结构:下图是APB的三个状态,其中SETUP状态是APB总线的典型状态,有利于IP实现低功耗。写传输开始于地址、写数据、写信号和选择信号在时钟上升沿之后的全部改变
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python脚本,递归修改符合文件后缀的文件内容
【代码】python脚本,递归修改符合文件后缀的文件内容。
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【5】AMBA_SOC项目规格书介绍
窗口看门狗通常被用来监测,由外部干扰或不可预见的逻辑条件造成的应用程序背离正常的运行序列而产生的软件故障。除非递减计数器的值在T6位变成0前被刷新,看门狗电路在达到预置的时间周期时,会产生一个系统复位。在递减计数器达到窗口寄存器数值之前,如果7位的递减计数器数值(在控制寄存器中)被刷新, 那么也将产生一个系统复位。这表明递减计数器需要在一个有限的时间窗口中被刷新。WWDG最适合于需要Watchdog在一个精准的时序窗口响应的场景。
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【4】axi协议学习
Advanced extensible Interface(AXI)是为了满足高性能系统设计而定义的一套独立通道协议,首次是在2003年发布的AMBA3标准中出现,经历AMBA4,目前已经到达AMBA5版本。
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【6】AMBA_SOC项目需要验证的功能点提取
上一章节内容是规格书,也叫specification(一般都直接喊spec),一般是由设计提供的。拿到spec后,我们就开始列出其中需要验证的功能点,并跟设计review确认;支持axi 32位写操作;支持axi 64位读操作;支持sram 4k空间读写;支持wwdg模块:支持递减计数器;支持计数器值小于0x40复位;支持计数器值在窗口外产生复位;支持EWI功能;支持硬件wwdg;支持寄存器读写;这是我们学习这个项目所有需要验证的功能点;
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2022年材料转行芯片验证自学还有机会嘛?
大家好,我是小白蒋。一个7年材料专业转行芯片验证的材料学长。 芯片验证0基础入门自学教程 目录: 1、给点正能量案例; 2、给点负能量案例; 3、给以后想转行的人靠谱方法; 1、先给点正能量: 今年我真的觉得是社招转行芯片验证最后的机会,后面难度
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【内推】【芯片后端】芯片后端设计岗位、dft设计岗位、综合设计岗位,3年以上工作经验,有没有大佬换工作
后端设计3年以上经验 dft设计5年以上工作经验 综合设计5年以上工作经验 薪资40-70k每月,一年16薪,想换工作的,可以私聊发我简历
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M7内核中一些信号整理
pc指针:u_cortexm7_wrapper.u_cortexm7integrationcs.u_cortexm7.u_top_sys.u_core.u_cm7_dpu.u_dpu_prog_flow.pc_ret_o[31:0]
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芯片验证自学,应该学哪些内容?
芯片验证应该学什么: ☆☆☆☆☆第一重要的,就是linux操作。 因为芯片验证工程师每天的工作环境,就是linux服务器,验证case的编写,也是在linux服务器中。如果你连linux都不会操作,就相当于你windows都不会开机,你怎么写word
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