微处理器中低功耗直接存储器访问模块的设计

来源 :湖南大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:rg595091068
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
直接存储器访问(Direct Memory Access,DMA)是所有现代微处理器(Microcontroller Unit,MCU)的重要模块。DMA支持不同传输速度的硬件装置之间的交互,而此交互不必依赖于CPU(Central Processing Unit)的中断负载进行。否则,CPU将需要从来源把每一个运行程序的资料和数据拷贝到缓存器中,然后再把它们写回到一个新的目的地址中,在这段时间内,CPU将无法正常进行其他的工作,采用DMA来进行数据传输,可以减少CPU的工作量,提高微处理器的系统效率。
  本文设计了一种具有较强数据搬运功能的DMA,每个通道最多一次可支持216个数据传输;支持数据的位宽不对等传输,源地址数据和目的地址数据均可配置成8bits、16bits、32bits;通道优先级包括固有优先级和软件配置优先级,固有优先级从通道1到通道7逐渐递增,软件可配置优先级多达四种:低,中,高,非常高;数据搬运方向包括三种:存储器到存储器、存储器到外设、外设到存储器。并在DMA的设计完成后,对DMA进行功耗上的改进,引入时钟门控技术,在很大程度上降低了DMA在数据传输过程中所需要产生的功耗。
  应用Keil微控制器开发套件编写测试程序,对模块进行了设计功能验证。并在VCS上完成仿真验证,确认了DMA模块各种模式下的数据搬运无误。应用synopsys公司的PrimeTime软件进行了功耗分析,将DMA模块在有无引入时钟门控的区别下,对搬运同一批数据时所产生的功耗进行对比。结果显示,引入时钟门控技术的DMA动态功耗下降了31.9%。对提高MCU的系统效率以及降低MCU的功耗都具有比较重要的意义。
其他文献
《IEC 61000-4-15:2010电磁兼容性(EMC)第4部分试验和测量技术第15节闪烁计功能和设计规范》标准要求在基波频偏、载波含谐波、基波相位跳变,噪声影响等复杂环境下对不同类型的闪变信号进行测量。但是大部分现有的闪变测量方法因为使用的算法动态响应能力不足,无法满足复杂调制情况下的动态闪变测量,而IEC推荐的闪变测量方法只给出了衡量闪变强弱参数的测量原理框图。因此,本文针对IEC标准要求
手机拍照越来越普遍,人们对手机拍摄图片的质量要求也越来越高。但是手机相机由于光传感器尺寸的限制,拍摄的图像质量往往含有较多的噪声,在暗光条件下拍摄时噪声效应尤为明显,这极大降低了人们的视觉体验。因此通过有效的图像去噪技术对噪声图像进行复原显得十分有必要。尽管目前深度卷积神经网算法在图像去噪领域已经取得了巨大的进展,但对手机拍摄的真实噪声图像去噪还有很大的提升空间,且卷积神经网络算法的性能一直受其方形感受野的限制。
  本文研究了众多优秀的卷积神经网络去噪算法,并在核预测网络(KPN)的基础之上,提出
西林注射药剂作为常用的几种药剂之一,其安全性会关系到病人的生命健康安全,然而西林注射液在生产制造中,不可避免的会混入橡胶、玻屑等可见异物,因此在西林注射液生产检测过程中,异物检出率关系到病人生命健康安全,常用药液可见异物检测方法在复杂医药自动化场景下,存在漏检率高和误检率高等问题,本文针对上述问题进行了研究,并通过实验对本文异物检测方法进行了验证。
  首先,介绍了西林注射液检测研究的背景与意义,对西林注射液检测存在的难点进行了介绍,对国内外基于机器视觉开发的药液检测设备进行了介绍,调研了常见的基于
摘要 推行会计集中核算,在规范会计核算行为、防止单位乱收乱支、提高财政资金使用效益等方面起到了积极作用,但其在实际运用中也存在着一些不够完善的地方,如何进一步完善会计集中核算制度已成为亟待解决的问题,只有不断采取措施进行规范和完善,才能充分发挥其应有的作用。  关键词 会计集中核算 规范 问题 对策    会计集中核算是指政府成立会计核算中心,在资金所有权、使用权、财务自主权不变的前提下取消同级机
期刊
心血管疾病对人类健康一直有很大的威胁,由于其偶发性、隐蔽性、突发性等特点,导致了它的发病率和死亡率在众多疾病的前列。按照《中国心血管疾病报告2018》数据显示:该病的患病率仍然呈现上升趋势,预计现在有2.9亿患者,这表明我国每5个人就有1个人是心血管疾病患者。2016年它的死亡率超过肿瘤和其它方面的疾病,仍居首位。当今快的生活节奏和各大公司的加班文化使得当代年轻人的工作压力太大,年轻一代的上班族大
语音增强技术在传统通信领域中,可用于增强语音信息的正确性,在新型智能电子设备中,可作为语音识别的前端处理技术,用于增强噪声环境中的语音识别功能。现有的语音增强算法有两种,传统的语音增强算法和基于神经网络的语音增强算法。前者只能在少数的噪声种类下改善语音质量,并且经常会产生多余的音乐噪声。而后者作为一种新方法,具有更高的语音增强性能,本文以神经网络算法为研究对象。随着神经网络的发展,生成式对抗网络在
摘要 高校内部经济责任审计是对高校中、高级管理者实施的以明确其经济责任关系的一种审计行为,是新形势下加强干部监督管理、促进干部廉洁勤政、客观评价领导干部任期经济责任、维护高校正常经济秩序的一种手段。  关键词 高校内部 经济经济责任审计 审计程序    经济责任审计是我国特有的对领导干部监督管理的一种有效形式,影响着一个领导干部的使用、升迁和前途。   当前,如何进一步搞好高校内部经济责任审计,是
期刊
新发展时代下,无论是电子产品中的微型电池还是电动汽车中的动力电池,在其需求量急剧扩增的同时,对智能化、长寿命、高功率以及低成本特点也提出了更严格的要求。然而资源的限制使得锂离子电池的发展遇到了瓶颈,于是研究者们将焦点转向了具有相似特性的钠/钾离子电池上。层状金属硒化物作为一种极具潜力的电极材料,有较宽的层间距利于离子的嵌入,同时还能提供高比容量,但其存在固有的体积变化大、电导率低等不足。因此,在对
液晶在现代生活中有着广泛的应用。利用液晶制成的几何相位元件因具有制造方便,成本低等特点而受到科研人员的关注,比如由液晶材料制造出来的平面透镜和偏振光栅。这篇文章研究了基于液晶材料的平面透镜的制备方法及其原理。并成功利用液晶偏振光栅和液晶平面透镜实现了物体的光学边缘检测。本论文的获得的成果如下。作者提出三种制备液晶平面透镜的方法。偏振全息曝光法与基于DMD的投影曝光法能够制备传统的液晶平面透镜,复制
5G时代和万物互联的物联网时代的到来,对高性能传感器有着巨大的市场需求。其中,光电探测器作为信息转换与探测的核心部件,在物联网时代中有着举足轻重的作用,各种新型的半导体光电材料与器件的研究,是近年来科研与产业界关注的前沿热点领域。新型的杂化钙钛矿材料作为太阳能电池领域的“新人”,从2009年第一次报道光伏器件以来,其能量转换效率在短短十年间以创纪录的速度突破25%,迅速成为光电材料研究领域的明星与热点材料。与此同时,得益于其优异的光电特性,钙钛矿材料在电致发光、光电探测等领域也展现出优异的器件特性。随着钙