特点

由于其高性能功能和高扩展性, PF SoC降低了SoC开发的相关风险,并实现了产品的低功耗。

高性能CPU

PF SoC拥有多个可以让它们高速运行的Cortex-A15 * CPU核。除了Cortex-A15,PF SoC还有与Cortex-A15以及在使用的软件相兼容的、低功耗的ARM Cortex-A7CPU核。通过利用这些CPU核来配置成ARM提出的big.LITTLE架构,PF SoC可以高水准满足两种相互冲突的需求:高处理性能和低功耗操作。 这些CPU核还可以作为AMP(非对称多处理)处理器来单独使用。 *不包括MB86S73
先进的GPU

除了其高性能的CPU,PF SoC还有ARM Mali-T624 GPU。通过利用先进的Mali-T624 GPU,PF SoC可以实现GPGPU计算,从而改善了复杂的图形处以及整体并行计算的性能理。
高可扩展性
通过串行总线接口(PCI Express)实现功能增强

PF SoC有串行总线接口(PCI Express)。通过把用户逻辑和PF SoC连接起来,用户既可以使用具有独特优势的逻辑又可以使用具有高处理性能的CPU。
通过USB实现功能增强

作为通过USB实现功能增强的一个实例,通过把Socionext的 USB3.0-SATA桥接LSI(MB86C311/ MB86E501) 连接到PF SoC上就可以增加SATA接口,从而可以使得硬盘(HDD)和其他存储设备连接到接口上。


低功耗
待机和响应功能

PF SoC有待机和响应功能,可以使得网络接口上的设备节能。当它们处于闲置状态时通过切断网络设备的电力供应,并作为代理服务器自主应对来自网络的访问,这个功能在降低系统功耗的同时还可以保持与网络的连接。如果系统收到要求系统重启的数据,该功能就会打开CPU的电源使系统迅速启动。
DDR 保留模式

PF SoC具有把存储设备设定为自刷新模式的功能,这样除最低支持块外,其他的PF SoC电源将被关闭(DDR保留模式)。这种创新様式可以使得PF SoC在远远低于1mW的低功耗情况下处于待机状态,并可以从待机状态马上启动。当系统是使用电池供电来进行操作时,这个特性有助于减少系统功耗和恢复时间。
精细的电源域控制

通过停止不在使用状态中的SoC功能的供电,可以降低系统功耗。为了实现精细的电源控制,PF SoC把整个SoC划分为多个电源域。

降低定制化SoC开发的风险
降低定制化SoC开发的风险

主要有两种类型的方法来实现LSI用户特定功能以及系统配置:一种方法就是开发一个搭载有用户逻辑的全新的SoC (③),另一种方法就是只针对与 PF SoC 的区别来开发搭载有用户逻辑的新的LSI,并作为芯片组来使用。(②)。
即使在开发新的定制化SoC(③)时, 基于现有的PF SoC(①)来开发的话也可以减少各种风险 。 PF SoC的组件,包括CPU/GPU核、与核连接在一起的内存接口块、媒体处理块,以及高速接口块都已被事先定义。开发新SoC时对它们重新加以利用的话可以显著减少逻辑设计和验证所需的时间。无需等待工程样品(ES)的完成,就可以启动软件的开发。

同时使用芯片组(②)还具有以下优势。由于这样的开发中开发成本将得到降低,开发周期就得到缩短,可以从定制化LSI开发开始起的三个月内使用ES板开始评估定制化LSI。


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