系统控制单元及自动化复位技术的设计与验证
摘要 | 第1-4页 |
Abstract | 第4-8页 |
第一章 绪论 | 第8-16页 |
·SoC 技术简介 | 第8-10页 |
·SoC 中的复位技术 | 第8-9页 |
·自动化模型 | 第9-10页 |
·课题研究背景 | 第10-13页 |
·课题研究意义及内容 | 第13-16页 |
第二章 系统控制单元的设计 | 第16-36页 |
·系统控制单元总体方案设计 | 第16-17页 |
·系统控制单元的功能 | 第16页 |
·系统控制单元的架构 | 第16-17页 |
·系统控制单元的工作原理 | 第17页 |
·复位控制模块 | 第17-20页 |
·硬件复位 | 第18页 |
·软件复位 | 第18-19页 |
·电源复位 | 第19页 |
·安全性复位 | 第19页 |
·其他类型复位 | 第19-20页 |
·初始化模块 | 第20-22页 |
·硬件初始化系统 | 第21页 |
·软件初始化系统 | 第21-22页 |
·E-fuse 控制模块 | 第22-26页 |
·E-fuse 理论基础 | 第22-23页 |
·E-fuse 的类别 | 第23-24页 |
·E-fuse 的工作原理 | 第24-26页 |
·看门狗模块 | 第26-30页 |
·看门狗的工作原理 | 第26-27页 |
·看门狗计数器 | 第27-30页 |
·中断控制模块 | 第30-34页 |
·中断控制的基本原理 | 第30页 |
·中断控制的类型 | 第30-34页 |
·寄存器设计 | 第34-35页 |
·本章小结 | 第35-36页 |
第三章 系统控制单元中的复位技术 | 第36-50页 |
·SoC 中的复位方法 | 第36-42页 |
·同步复位 | 第36-38页 |
·异步复位 | 第38-39页 |
·异步复位引起的亚稳态 | 第39-40页 |
·异步复位、同步释放 | 第40-42页 |
·系统控制单元中的复位管理 | 第42-48页 |
·复位请求检测单元 | 第43-46页 |
·复位状态机 | 第46-47页 |
·复位开关 | 第47-48页 |
·本章小结 | 第48-50页 |
第四章 通用复位模型的自动化实现 | 第50-62页 |
·通用复位模型自动化实现的设计理论 | 第50-54页 |
·通用复位模型自动化实现的必要性分析 | 第50-51页 |
·通用复位模型自动化实现的可行性分析 | 第51-53页 |
·通用复位模型自动化实现的设计流程 | 第53-54页 |
·通用复位模型自动化的具体实现 | 第54-59页 |
·代码的自动化设计 | 第55-56页 |
·测试用例的自动化设计 | 第56-57页 |
·通用复位模型的实践结果及分析 | 第57-59页 |
·通用复位模型自动化实现的利弊分析 | 第59-60页 |
·本章小结 | 第60-62页 |
第五章 系统控制单元的验证 | 第62-78页 |
·系统控制单元的验证平台 | 第62-66页 |
·验证平台的架构 | 第63-64页 |
·验证平台的工作机制 | 第64-66页 |
·系统控制单元的验证计划 | 第66-69页 |
·系统控制单元的功能验证 | 第66页 |
·系统控制单元的验证目标 | 第66-69页 |
·系统控制单元的验证结果 | 第69-76页 |
·复位控制模块的验证结果 | 第70-71页 |
·初始化模块的验证结果 | 第71-72页 |
·看门狗模块的验证结果 | 第72-73页 |
·中断控制模块的验证结果 | 第73-74页 |
·E-fuse 控制模块的验证结果 | 第74-75页 |
·覆盖率结果及分析 | 第75-76页 |
·本章小结 | 第76-78页 |
第六章 总结与展望 | 第78-80页 |
致谢 | 第80-82页 |
参考文献 | 第82-84页 |