作者以VerilogRTL設計為核心,從第1章建立VerilogRTL設計模型開始,到最後一章能夠對Linux作業系統進行模擬。讀者透過這本書可以切實了解到以ARM9為基礎的數字電路設計流程,並能夠利用成熟的MCU軟體設計工具產生BIN檔案,透過BIN軮案和一個只有1800行程式的相容ARM9處理器核心,讀者能夠快速完成FPGA設計。
處理器設計在我們眼裡之所以是那麼高不可攀,原因就在於這只是為少數公司所了解的,並不是為大眾所能夠了解的技能。對於RISC處理器,我們都知道三級管線、五級管線,但都沒有一個生動的實例來顯示這三級管現是如何工作的,是如何協調資料、指令的關係。也許有這樣的開放原始碼的32位元的RISC處理器設計,但都非常複雜,讀者要弄懂它們,要花費大量的工夫。而且,市面上最主流的處理器是ARM公司推出的一系列RISC處理器,讀者對它們的架構與指令集都有所了解。以此,作者針對ARM9為基礎的指令集與架構,介紹VerilogRTL設計,以便讀者了解處理器設計的架構,能夠在FPGA上真正執行一個32位元的RISC處理器。
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對FPGA與嵌入式系統開發感興趣的讀者以及從事ARM嵌入式系統應用開發工程師閲讀。
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作者:李新兵
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作者以VerilogRTL設計為核心,從第1章建立VerilogRTL設計模型開始,到最後一章能夠對Linux作業系統進行模擬。讀者透過這本書可以切實了解到以ARM9為基礎的數字電路設計流程,並能夠利用成熟的MCU軟體設計工具產生BIN檔案,透過BIN軮案和一個只有1800行程式的相容ARM9處理器核心,讀者能夠快速完成FPGA設計。
處理器設計在我們眼裡之所以是那麼高不可攀,原因就在於這只是為少數公司所了解的,並不是為大眾所能夠了解的技能。對於RISC處理器,我們都知道三級管線、五級管線,但都沒有一個生動的實例來顯示這三級管現是如何工作的,是如何協調資料、指令的關係。也許有這樣的開放原始碼的32位元的RISC處理器設計,但都非常複雜,讀者要弄懂它們,要花費大量的工夫。而且,市面上最主流的處理器是ARM公司推出的一系列RISC處理器,讀者對它們的架構與指令集都有所了解。以此,作者針對ARM9為基礎的指令集與架構,介紹VerilogRTL設計,以便讀者了解處理器設計的架構,能夠在FPGA上真正執行一個32位元的RISC處理器。
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