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TMS320C6474FGUNA
器件3D模型
1141.164
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TMS320C6474FGUNA数据手册
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前言
多核处理器因其卓越的高性能而倍受推
崇。设计工程师纷纷认为,性能提升同
时也意味着高功耗与高价格。
然而,德州仪器
(TI)
推出的
TMS320C6472
使这种假定受到严峻的
挑战,因为其不仅具备卓越的低功
耗特性,而且还可为各种应用实现
极低成本的解决方案。
C6472
6
TMS320C64x+™ DSP
内核提供核心动
力,与
6
TMS320C6415 DSP
相比,其
功耗仅相当于后者的
60%
,占用电路板
空间与后者相比少
80%
器件的单位功率为
3.7W
,与同等性能
范围的通用处理器
(GPU)
相比能够实现
更低的功耗。除了在信号处理方面具备
固有的优势外,
C6472
在大多数普通的
控制导向型应用中还能与
GPU
媲美,其
应用范围包括
(
但绝不仅限于
)
多媒体刀
片服务器、语音会议、医学影像、工业
机器视觉、军事航天以及测试测量等。
卓越的低功耗与低成本优势使
6
TMS320C6472
成为高性能
应用的理想选择
随着越来越多基于多核的系统进入高性能应用领域,多核架构的优势也越来
越多地受到广大设计团体的青睐。
该解决方案的最显著优势在于能够实现系统计算负载的并行与共享。任务划
分必须在多个内核之间基本同时执行,这使功能只能驻留于各时钟运行速率
较低的较少数器件内。在这种情况下,多核器件整体上消耗的功率比单核器
件合并在一起消耗的还要少,因为单核器件必须以更高的速度运行才能执行
相同的任务。在众多情况下,多核处理器的性能远远超过以
3
4
倍时钟速
率运行的单核器件,这使多核处理器具有更优越的功耗
/
性能比,如德州仪器
(TI)
C55x™
器件不仅具备出色的低功耗特性,而且其还拥有成本低、占用
面积少以及易于使用等优势。
多核器件因集成度高且运行温度较低而能够显著降低封装成本,并且由于内
核可共享
I/O
、存储器以及其它功能模块,因而多核处理器同时也能大幅降低
硅芯片的成本。此外,更低的系统时钟还能实现采用更先进、更低成本的硅
芯片工艺技术制造芯片。与在多核器件中各内核均采用分立处理器的系统相
比,可节省大量的板级空间。
基于多核器件的系统并非新鲜事物。然而,很多早期的实施并没有实现系统
设计人员早先所预期的性能提升或市场成功。失败的原因通常可归于未能充
分利用多核架构所拥有的并行化优势,而这也可进而归结为将软件开发人员
禁锢在了某个特定实施的架构中。软件开发几乎无一例外地成为一大难题。
在某些情况下,营销目标往往与现实相悖。换句话说,表明“并非任何事物
都可以分割成并行任务”的
Amdahl
法则已开始起作用。但更常见的情况是,
代码并没有针对并行处理技术而获得调整或优化,这对于嵌入式系统(严格
周密的编码往往使结果大相径庭)而言更是如此。
TI
通过
C6472
成功解决了
这些问题,其较通用的实施方案不仅侧重于共享的存储器,而且还避免了以
前多核实施的复杂性与不灵活等问题。
作者:Loc Truong
德州仪器科技委员会资深委员
德州仪器高性能多核处理技术业务部
白皮书

TMS320C6474FGUNA 数据手册

TI(德州仪器)
214 页 / 2.04 MByte
TI(德州仪器)
215 页 / 1.76 MByte
TI(德州仪器)
9 页 / 0.57 MByte
TI(德州仪器)
14 页 / 0.13 MByte

TMS320C6474 数据手册

TI(德州仪器)
多核数字信号处理器
TI(德州仪器)
TMS320C6474多核数字信号处理器 TMS320C6474 Multicore Digital Signal Processor
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多核数字信号处理器 561-FC/CSP -40 to 100
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