| 一般情報 | |
|---|---|
| 発売 | 1994年 |
| 製造中止 | 現在 |
| 共通メーカー |
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| パフォーマンス | |
| 最大CPU クロックレート | 32kHz~320MHz |
| データ幅 | 32 |
| アドレス幅 | 32 |
| キャッシュ | |
| L1キャッシュ | 設定可能 |
| アーキテクチャと分類 | |
| 応用 | 組み込み機器、 モバイル機器、 エアコン、 自動車 |
| テクノロジーノード | 0.8μm~40nm |
| マイクロアーキテクチャ | V810 (1991)、 V850 (1994)、 V850E (1996)、 V850E1 (1999)、 V850ES (2002)、 V850E2 (2004)、 V850E1F (2005)、 V850E2v2 ( FIX ME )、 V850E2v3 (2009)、 V850E2v4 (2010)、 V850E2v3S (2011)、 V850E3v5 (2014) |
| 命令セット | V800シリーズ |
| 拡張機能 |
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| 命令数 | v850: 74 v850e: 81 v850e1: 80 (83) v850e1f: 96 v850e2: 89 v850e2v3: 98 V850e3v5:修正してください |
| 物理的仕様 | |
| コア |
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| 製品、モデル、バリエーション | |
| 製品コード名 |
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| 変異体 |
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| 歴史 | |
| 前任者 | 「V80」CISCコア |
V850 は、ルネサス エレクトロニクスが組み込みマイクロコントローラ向けに製造した32 ビットRISC CPU アーキテクチャです。NECが以前のNEC V60ファミリの代替として設計し、1990 年代初頭に NEC がルネサスに設計を売却する直前に導入されました。2018 年現在もルネサスによって開発が続けられています。 [アップデート]
V850 アーキテクチャは、32 個の 32 ビット汎用レジスタを備えたロード/ストア アーキテクチャです。最も頻繁に使用される命令が 16 ビットのハーフワードにマップされた 圧縮命令セットを備えています。
V850は、0.5mW/ MIPSなどの超低消費電力システム向けに開発され、光ディスクドライブ、ハードディスクドライブ、携帯電話、カーオーディオ、エアコン用インバータコンプレッサーなど、さまざまな用途に広く採用されています。現在、自動車業界向けのデュアルロックステップ冗長機構など、高性能と高信頼性に重点を置いたマイクロアーキテクチャが主流となっており、V850およびRH850ファミリは自動車に幅広く採用されています。
V850/RH850 マイクロコントローラは、シボレー、クライスラー、ダッジ、フォード、ヒュンダイ、ジープ、起亜、オペル、レンジローバー、ルノー、フォルクスワーゲン グループ ブランドなど、日本以外の自動車ブランドでも広く使用されています。
概要
V850は、ルネサスエレクトロニクス株式会社の組み込み用マイクロコントローラ向け32ビットRISC CPUアーキテクチャの商標名です。もともとはNEC株式会社が1990年代初頭に開発・製造したもので[1] [2] (パッケージ上のマイクロコードの著作権マークには1991年と記載されています)V800シリーズ[3] : 97、PDF103 の派生製品として開発・製造され 、現在も進化を続けています。[4]
その基本アーキテクチャは、V850E、V850E1、V850ES、 [5] V850E1F、V850E2、V850E2M、V850E2Sと呼ばれるV850ファミリのバリアント、およびRH850ファミリ(V850E2M、V850E2S、およびV850E3)CPUコア に引き継がれました。
さまざまな開発ツールベンダーから、多数のコンパイラとデバッガーが提供されています。
リアルタイム オペレーティング システムは、コンパイラ ベンダーによって提供されます。
インサーキット エミュレータ(ICE) は、多くのベンダーから提供されています。実績のある従来のポッドベースのタイプ ( N-trace タイプのJTAGベースの N-Wire インターフェイス、および Aurora Trace タイプの Nexus インターフェイス) が利用可能です。
アプリケーションシステム


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最初のV850 CPUコアは、NECとソニーのオプティアーク(後にソニーが完全子会社化)が製造した多くのDVDドライブに使用されました。 [6] [7] NECエレクトロニクス(現在のルネサスエレクトロニクス)自体も、 SCOMBOシリーズ光ディスクドライブ用の特定用途向け標準製品(ASSP)を集中的に開発しました。[8] [9]この第1世代のプロセッサコアは、クアンタムコーポレーションが製造したハードディスクドライブ にも使用されました(写真参照)。
1997年、V850/xxn製品ラインはV850/SA1 [10] とV850/SV1 [11]から始まり、「ハンディカムコーダ」 などの超低消費電力製品への応用が拡大しました。外部水晶またはセラミック共振器を使用して1.8Vから3.6Vで動作するメインおよびサブの内部発振器 アンプを備えています。[10] 内部時計タイマーが32.768kHzのサブ発振器で動作するソフトウェアSTOPモードでは、通常、わずか8μAの電流を消費します。[12] [13] 1998年、NECはIEBusコントローラを搭載したカーオーディオ 用のV850/SB1 [14]を発売しました。これは、超低消費電力(3.6mW@5V/MIPS)および超低ノイズ(EMI /EMS)5V製品です。[15] V850/SC1 [16] もカーオーディオ用でした。[17] これらの戦略的な製品ラインの拡大により、販売されるデバイスの数を増やすことに成功しました。
この第1世代のV850コアは、一部のNEC携帯電話にも使用されています。[18]また、 GPS組み込みモデムモジュールを搭載した一部の小型フォームファクタGSM / GPRSモバイルデバイス のプログラマブルホストCPUにも使用されています。[19]
次の段階では、NECはV850をベースにしたCANバスコントローラ[20]を V850/SF1として自動車業界に投入した[21] 。 その後、自動車業界がV850とRH850の主なターゲットとなった。
V850Eコアは、標準製品だけでなくシステムオンチップ(SoC)アプリケーションも対象としており、 [22] [23]ソニーモバイルやNECなど一部の日本国内の携帯電話 に使用されました。 [24] [25] [26] [27] [28] V850EとV850ESは、エアコンインバータコンプレッサーにも使用されています。[29] [30] [31] [32] この段階では、カーオーディオでの使用がもう一つの大量市場でした。[33] V850ESコアは、低消費電力の組み込み製品ラインで成功し、[34] V850EとISA互換性 があります。 NECエレクトロニクス(現在のルネサスエレクトロニクス)は、USB 3.0コントローラにV850 CPUコアを採用しました。[35] : 11
2005年頃、いくつかの企業がV850Eプラットフォーム上のFlexRayコントローラの実現可能性調査を開始しました。横河ディジタルコンピュータ(現DTSインサイト)は、ボッシュが開発したFlexRayコントローラを採用したV850E/IA1とフィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)を搭載したGT200という評価ボードを開発しました。[36] : 78、PDF80
V850E2コアは主に自動車分野をターゲットとしていたが[37] 、NECの携帯電話にも使用された。[38]
V850ファミリのラインナップ(V850E、V850ES、V850E2コアベース)とルネサスRH850ファミリ(2018年現在、V850E3コアベース)は、主に車載用途や機器間接続、モーター制御専用のマイクロコントローラユニット(MCU)に採用されています。[39] [40]
商標戦略
V850は未登録商標だが、登録商標ではない。[41] NECはかつて日本特許庁 に商標登録を申請したが、シリーズ番号の自然な延長であるとして拒絶された。 [42] [43] しかし、この措置は他の人や組織が商標として登録するのを防ぐのに十分であった。また、ルネサスはV850E/MA1などのV850X/xxn型の商標を20年以上使用してきたが、これはアルファベット1文字と数字2文字の組み合わせは登録商標として認められないためである。したがって、登録せずに自由に使用できる。
唯一の例外はV850E/PHO3(PHOENIX 3、またはPHOENIX-FS)である。[44] : 3 [45] : 33 ルネサスエレクトロニクスによるPHOENIX 3の別の使用法は、ARM Cortex-M0コアを採用したCOOL PHOENIX 3である。[46] PHOENIX 3は、3DO CompanyのUSPTO Reg. 2,009,119として 登録商標である。[47]
現在のルネサスエレクトロニクスの資料によれば、少なくとも以下の文字列が同社の商標とみなされている:「V800シリーズ」、「V850ファミリ」、「V850/SA1」、「V850/SB1」、「V850/SB2」、「V850/SF1」、「V850/SV1」、「V850E/MA1」、「V850E/MA2」、「V850E/IA1」、「V850E/IA2」、「V850E/MS1」、「V850E/MS2」、「V851」、「V852」、「V853」、「V854」、「V850」、「V850E」、「V850ES」。[41] [48]
V850の商標は20年以上使用されているため、RH850ファミリがV850命令セットアーキテクチャの拡張に基づいており、V850、V850E、V850ES、V850E2との下位互換性があることをほとんどの人が知らない。その結果、RH850はV850のレガシーソフトウェア互換性がないと考えられている。[49] [50]
開発方法論

「©NEC 1991」と刻印あり。

V850ファミリ[48] : 16は V800シリーズの派生として開発されたため、[3] : 97, PDF103 基本的なCPUアーキテクチャはV810から継承されています。[52] 初代V850の命令セットアーキテクチャはV810から大幅に変更されていますが、その違いはGNUコンパイラコレクションの観点からはパッチレベルの範囲内です。[53]この変更の主な目的は、顧客の要求に応じて飽和演算を実装することです。

V810の詳細な設計手法については、このジャーナルで説明されています。[56] V850はこれらの設計資産を活用していますが、データパスロジックは動的ロジックから静的ロジックに変更され、32.768kHzのリアルタイムクロック周波数動作モードが可能になりました。
V810のレジスタ転送レベルの「CPUアーキテクチャ設計」は、NECの社内CADツールであるFalcon Simulatorソフトウェア上の機能記述言語(FDL)[57] [58] [59]を使用して開発されています。この 方法論は、NEC V60で使用されているものと同じです。[60] 1980年代後半、Verilog HDLはまだCadence Design Systemsに買収されていませんでした。[61] FDLは2000年代半ばまで使用されており、NECのスーパーコンピュータである地球シミュレータ の開発にも使用されていました。[62]
V60との違いは、回路図がCalmaではなくMentor GraphicsのNETED [63]と呼ばれる回路図エディタで書かれていることである。NETEDは、当時の主流の回路図エディタであったApollo Computerのワークステーション 上の Design Architect製品[64] [65]の一部であった。 [66]これにより、 設計者はCadenceのDracula製品などのLVSプログラム用のEDIFやSPICEなどのネットリストや、論理シミュレーション用のNECの社内Zycadネットリストを生成できた。後に、このNETEDの回路図は、V850用のゲートレベルのVerilog HDLネットリストを生成できるようになった。
レジスタ転送レベルの FDL ネットリストの大部分は、論理合成がまだ実用的ではなかったため、手作業でゲートレベルの回路図に変換されました。FDL は、データパスとランダム ロジックに正確に分割されました。データパス部分については、ゲートレベルの回路図により、手作業によるアートワークの繰り返しが可能になりました。一方、ランダム ロジック部分については、ゲートレベルの回路図を生成するために論理合成が試みられましたが、全体の回路の約 10% に過ぎませんでした。
また、形式検証もまだ実用的ではなかったため、ゲートレベルネットリストをRTLネットリストと比較するには、動的論理シミュレーションによる完全な回帰テストが必要でした。ゲートレベル論理シミュレーションでは、通常、NECの社内CADツールV-SIMが使用されました。 [67] しかし、時には、 Zycad LEシミュレーションアクセラレータ[68]などのハードウェアエミュレータが この目的で使用されることがありました。(参照:。[69] :13 この資料では、Zycad LEのパフォーマンスをNECのHALと比較していますが、初期設計の年代は異なります。[70])
建築
基本的なアーキテクチャ
V810 と V850 のベースには、一般的な汎用レジスタベースのロード/ストア アーキテクチャがあります。[71] :
32 個の 32 ビット汎用レジスタがあります。レジスタ 0 (R0) は、常にゼロを含むゼロ レジスタとして固定されています。V850 では、R30 は、sldおよびsst命令によって暗黙的に使用されます。16 ビットのショート形式のロード/ストア命令は、要素ポインタ (ep)を使用します。この場合、アドレッシング モードは、ベース アドレス レジスタ ep と即値オペランド オフセットで構成されます。V850E 以降のマイクロアーキテクチャPREPARE/DISPOSEでは、R3 は、呼び出しスタックフレーム作成、およびアンワインド命令によって、スタック ポインタとして暗黙的に使用されます。コンパイラの呼び出し規約でも、R3 はスタック ポインタとして使用されます。
オリジナルのV850は、シンプルな5段1クロックピッチのパイプラインアーキテクチャを採用している。[48] : 114–126 これは、縮小命令セットコンピュータ(RISC) の重要な機能である。しかし、オブジェクトコードサイズはMIPS R3000の約半分であり、[71] : 5 これは、V810とV850がそれぞれ16ビットと32ビットの2ウェイ形式長命令フォーマットを採用し、[48] : 38–40 [71] : 17 [72] : 29–30 、頻繁に使用される命令のほとんどが16ビットハーフワードにマッピングされているためである。言い換えれば、16ビットの外部バス幅は、パイプラインのストールなしに連続的に命令を提供するのに十分であり、アプリケーションボード上の低消費電力を可能にし、モバイル機器に適している。このコンセプトは、ルネサス(旧日立)のSH、ARM Thumb、MIPS16命令セットアーキテクチャに似ています。 [73] : 4
また、命令セットも注意深く実装されている。例えば、関数呼び出しをジャンプ命令と(レジスタ)リンク命令で実行するには、次のプログラムカウンタ(PC)をレジスタ( V810では R31に 固定) に保存する。これも命令数を削減するRISCテクニックの1つである。関数からの戻りは、( V810では)命令で行うことができる。[48] : 61 [71] : 23 [72] : 65 一般的なCISCプロセッサは、呼び出し命令と戻り命令を使用し、次のPCをスタックメモリ領域にプッシュする。
jmp [Rn]jmp [R31]
しかし、V810とV850にはマイクロアーキテクチャの違いがあります。V810は浮動小数点演算やビット列演算などの一部の命令にマイクロプログラム演算方式を採用していますが、V850は100%ハードワイヤード制御方式を採用しています。その結果、たとえば、最初のV850には、「ビットの設定/クリア/否定」(//)を除いて、「最初の1/0の検索」(1/0;/)を含む浮動小数点演算およびビット操作命令セットがありません。これらの拡張命令セットは、V850E2x拡張機能で復活しました。
SCH1xSCH0xSET1CLR1NOT1
V800シリーズはRISC命令セットアーキテクチャを採用していますが、アセンブリ言語はハンドコーディングに適しています。単純なロード/ストアアーキテクチャを採用しています。[ 71] : 4 さらに、データハザードと分岐ハザードの両方に対する「インターロック」メカニズムが実装されています。[71] : 33–35 つまり、アセンブリ言語プログラマは遅延スロットを考慮する必要がありません。32汎用レジスタは、アセンブリ言語ユーザーに柔軟性を提供します。Gnuコンパイラコレクションの「」などのコンパイラオプションを使用すると、ハンドアセンブルされたコードとC言語でコンパイルされたコードを混在させることができます。[ 74]-mno-app-regs
メモリマップドI/OINからの符号なしロードを可能にするV810の命令は、最初のV850からは削除されました。[71] : 22 [72] : 63
詳細な議論はいくつかの古い雑誌で読むことができる。[75] [76]
命令セット拡張
V850シリーズでは多くの命令セット拡張が追加されましたが、すべての拡張には下位互換性があります。[77] そのため、古いバイナリソフトウェア資産は新しいコアでも動作します。
第一世代のV850には符号なしロード命令がありません。これはV810から削除されました(V810では、符号なしロード命令は および で実装されていましたIN.H)IN.B。その後、第二世代のV850E(V850E1)シリーズでは、このような符号なし機能が再び追加されました( および でLD.HU) 。さらに、V850Eには、、 、 などLD.BUのユーザーフレンドリーな「CISCy」拡張機能がいくつかあります。[78] : 217 call tableswitchprepare/dispose
1996年、V853はフラッシュメモリを内蔵した最初の32ビットRISCマイクロコントローラとして発表されました。[79] しかし、その「消去と書き込み」サイクルの最大数は16でした。[80] : 37
1998年、NECはV850製品ラインを標準、特定用途向け標準製品(ASSP)、特定用途向け集積回路(ASIC)、システムオンチップ(SoC)事業へと戦略的に拡大し始めた。[81]
2001年にNECは超低消費電力シリーズであるV850ESコアを発売したが、これはV850EとISA互換性があった。[82]
2001年頃、V850用のJavaアクセラレーションIPコアがSoCとして一部の顧客に提供されたようですが[83] 、詳細な情報はいくつかの特許にしか記載されていません。[84] [85]
2005年にNECエレクトロニクスはスーパースカラアーキテクチャを採用したV850E2/ME3製品ラインとしてV850E2コアを導入した。[86]
2009年にNECエレクトロニクスは、2.56MIPS/MHz、1.5mW/MIPSのデュアルコアV850E2Mを発表しました。[87]
2011年にルネサスはV850のSIMD拡張をV850E2Hとして公開した。[77] [88] SIMD拡張に関しては、いくつかの学術研究が行われた。[89] しかし、この最新の製品ラインのアーキテクチャに関するドキュメントは自動車業界の顧客にのみ公開されており、ルネサスのWebサイトには掲載されていない。[90] 名前はV850E3またはG3Hに変更されたようだ。その命令セットを知る唯一の方法は、GNUコンパイラコレクションを使用してリバースエンジニアリングすることです。
消費電力
オリジナルの V810 および V850 CPU アーキテクチャは、超低電力アプリケーション向けに設計されています。
V810についてはいくつかの雑誌で詳しく解説されている。[91] [92]
ルネサスの資料によると、V850ES/Jx3-L実装の消費電力はARM Cortex-M3の約70%です。 [5] : 14, 15
V810 は、1990 年代初期の最も低消費電力の 32 ビット マイクロコントローラ製品の 1 つでした。5 V 0.8 μm (CZ4) 製造プロセスにより、2.2 V ~ 5.5 V で動作します。[93] Dhrystone MIPS で測定すると、消費電力はそれぞれ 5 V と 2.2 V で 15MIPS で 500 mW、6 MIPS で 40 mW です。この仕様は、よく考えられた命令セット アーキテクチャと、正確に調整された 5 ステージ 1 クロック ピッチ パイプライン マイクロアーキテクチャの両方によって実現できます。どちらも、簡素化された RISC アーキテクチャの利点です。
この超低消費電力アーキテクチャは、20年経った今でも量産されているV850/Sxn製品ラインに引き継がれました。改良されたチップのほとんどは、3.3 V、0.35μm(UC1)製造プロセスを使用して製造されており、CPUコアは1.8 Vから3.6 Vで動作するように正確に調整されており、内部発振器アンプと外部共振器(水晶またはセラミック)を使用して32.768 kHz(サブ発振器)から16.78 MHz(メイン発振器)で動作します。[10] 0.35 μm(UC1)製造プロセス
で製造した場合の消費電力は、3.3 Vで2.7 mW/ MIPS、0.35 μm(CZ6)製造プロセスでは5 Vで3.6 mW/MIPSです。 V850/SA1 のマスク ROM 版の「ソフトウェア STOP」スタンバイ モードでは、内部時計タイマーが 3.3 V で 32.768 kHz サブオシレーター (I DD6 ) で動作し、通常 8 μA の電流しか消費しません。サブクロックの通常動作モード (3.3 V、32.768 kHz) では、通常 40 μA、最大 140 μA を消費します。 (I DD5 ) [94] : 440、IDD5 [13]
32.768 kHz での 1.8 V の通常 CPU 動作電流は 22 μA (40 μA ÷ 3.3 V × 1.8 V) で、消費電力は 40 μW です。これは 1.0 mW/MIPS (40 μW ÷ 0.032768 MHz ÷ 1.15 DMIPS/MHz ÷ 1000) に相当します。
V850/Sxn製品ラインは、EMIとEMSの両方で低ノイズに調整されています。V850/SB1とSB2は、5Vの内部電圧レギュレータを使用して特に低EMIノイズに調整されており、カーラジオのRF受信感度を高めます。 [95] :41–44
2011年、NECは第3世代マイクロアーキテクチャV850ES超低消費電力シリーズを発売しました。これは、2.2V~2.7Vの動作電圧範囲で1.43mW/MIPSを達成しています[82] が、このV850ESマイクロアーキテクチャの最初の実装は、同じアーキテクチャの後継世代と比較すると不完全であるようです。内部RTCが2.5Vで32.768kHzのサブオシレータ(I DD6 )で動作するマスクROMバージョンのV850ES/SA2およびV850ES/SA3の「サブIDLE」スタンバイモードでは、通常5μAの電流しか消費しません。しかし、2.5V、32.768kHzのサブクロック通常動作モードでは、通常40μA、最大で100μAを消費します。[96] : 509 32.768kHzでの2.2Vの典型的なCPU動作電流は31μA(40μA÷2.5V×2.2V)で、消費電力は68μWとなる。これはV850/SA1の約1.7倍である。これは1.6mW/MIPS(68μW÷0.032768MHz÷1.3DMIPS/MHz÷1000)に相当する。
V850ES/JG3-L製品ラインには、超低消費電力のμPD70F3792、793、およびμPD70F3841、842があります。これらは2.0V~3.6Vで動作し、32.768kHzで標準電流18μAです。[97] :1002、1041 これは2.0Vで22μW(18μA×2.0V÷3.3V×2.0V)になります。これは0.52mW/MIPS(22μW÷0.032768MHz÷1.3DMIPS/MHz÷1000)に相当します。さらに、時計タイマー付きのサブクロックアイドルモードの消費電力は、通常1.8Vで3.4μW(3.5μA÷3.3V×1.8V×1.8V)となる。[97] :1002、1041
NA85E2(V850E2)コアの消費電力は、同じCB-12L(UX4L)[93] [98] 製造プロセスを使用したNU85E(V850E1)コアと比較して大幅に大きい。その理由は、V850E2xコアが128ビットの命令プリフェッチバスと複数の命令プリフェッチキューを持っているためである。[99] :16 であるのに対し、V800シリーズの平均命令長は16ビットである。[71] :17 これは、一度に16個の命令をメモリからフェッチできることを意味し、メモリとプリフェッチ回路はデュアルパイプラインスーパースカラアーキテクチャ のために3〜7サイクルスリープします。このギャップにより、電流振幅の差が拡大します。さらに、ピーク電流は、モバイルガジェットの電圧安定器の許容値を超えています。 V850E2M CPUコアについては、新しい製造プロセス技術を活用できるはずであるが、公表されている値は1.5mW/MIPSで、前世代の3倍である。[ 87] 一部のモバイル機器では、電流振幅の差を減らすために、デュアル命令実行(デュアルパイプラインスーパースカラ)の使用を避け、シングル命令(シングルパイプライン)実行設定を採用している。
命令オペコードテーブル
各オペコード(操作コード)テーブルは、ユーザーズマニュアル:アーキテクチャ(外部リンクを参照)からのものです。
V810(廃止)
- 1 番目のマップ オペコード
- ハードワイヤード制御操作のすべてのオペコード(操作コード)は、最上位ビット(MSB)から、命令の最初の 16 ビットハーフワード内に含まれています。分岐条件コード テーブルを備えた64 ワードの深さのROM構造は、ハードウェアをデコードするのに十分です。16 ビットのリテラルオペランドが必要な場合は、2 番目のハーフワードに配置されます。マイクロプログラム制御操作、ビット ストリング、および浮動小数点演算命令も、2 番目の 16 ビット ハーフワードに配置されます。その結果、すべての命令は 16 ビットと 32 ビットの 2 ウェイ形式の長さを持ちます。符号なしロード形式のメモリ マップ I/Oが命令として実装されています。算術命令と論理命令は、完全には直交していませんが、相対的には直交しています。
In - V810 には飽和演算命令はありませんが、フラグ ( 、、、 )
SATをチェックし、指定されたレジスタを書き換えるなどの形式 II の 1 つの追加命令で、符号付きと符号なし、ワードとハーフワードの算術演算の両方に十分な場合があります。OverflowSignZeroHalf-word
NOPは の別名ですNon-BR。
V850(第1世代)
- 1 番目のマップオペコード
NOPは の別名ですMOV R0,R0。
- 2番目のマップオペコード
V850E/E1/ES
- 1 番目のマップオペコード
- †
NOPは の別名ですMOV R0,R0。
- 2番目のマップオペコード
リストV800シリーズCPUコア
[101] [105] [110] [111] [1] [103] [53] [107] [108] [ 109] [112] [116]
SoCソリューション
SoC IPコア
NECは1998年にASICコアとしてV850ファミリの提供を開始し、ASIC事業の拡大を図った。[117]
さらに、Nx85E [118] [119]と呼ばれるV850E1 CPUコアとNx85E2 [120]
と呼ばれるV850E2 CPUコア
もASIC製品事業の拡大に利用されている。
このコアは
さまざまなSoCに利用されている。例えば、2003年には、Dotcast, Inc.がdNTSC(NTSCビデオ方式のデータ)に基づくデジタルデータキャストのセットトップボックス受信機にNU85Eコアを採用した[121]。このコアはCB-10 0.25μm 5層メタルプロセス技術で製造されている。[122] : 9–10
NA85E2Cコアは、1.5V 150nm CB-12L(UX4L)製造プロセスを使用して開発されており、[93] [98] 多くのエラッタ(予備アーキテクチャマニュアルの付録4ページ、[123] :230~233 と、さらに7ページの制限事項文書[124])がありますが、これは長寿命の製品であるため、問題にはならないようです。
NECはまた、130nm CB-130(UX5)製造プロセスを使用したコアの生産を拡大した。 [93] セルベースIC。[125] [126]
V850E用のSynopsys DesignWare IPコアはかつて発表されていましたが[127]、サポートは中止されました。[128]
SoC向けFPGAプロトタイピングシステム
V850E1、V850E2、V850E2MコアベースのSoC用のFPGAプロトタイピングシステムは、SoCビジネスの拡大を目的として集中的に開発されました。これらは、V850 CPUコアLSI(TEG、またはテストエレメントグループ)ボードとFPGAアドオンで構成されていました。ほとんどのSoC製品はモバイル機器向けでしたが、これは、オリジナルのV800シリーズRISCアーキテクチャの消費電力がCISCに比べてはるかに低かったためです。[1] [5] [103]これは、モバイル機器で広く使用されているARMアーキテクチャ に似ています。
- ルネサス (NEC): COREBEST (2001) [139] [140] [141]
- ルネサス (NEC): Microssp (2006) [115]
- ルネサス(NEC):ハイブリッドエミュレータ(2007)[142]
- ルネサス(NEC):PFESiP EP1評価ボード(2008)[143]
- ルネサス(NEC):PFESiP EP1評価ボードLite(2008)[144]
- ルネサス(NEC):PFESiP EP3評価ボード(2010):V850E2M CPUコア、最大266MHz動作[145]
- ザイロン:ロジックBRICS [146] [147]
戦略的な混乱
2011年から2014年頃、ルネサスエレクトロニクスはV850E2製品ラインを大幅に拡張しましたが、[148] [149] この急速な拡張は多くの混乱を招きました。例えば、2018年現在、V850E2/xxn製品をRH850/xnx製品に置き換えるよう求める声もあります。[150]
さらに、ルネサスは2012年に、イーサネットやUSBアプリケーションなどのために、10年前のV850ES / Jx3製品ラインから新しく生産されたV850E2 / Jx4への移行を集中的に推進し始めましたが、[151] [152] 2018年現在、新しい製品はWebサイトに掲載されていません。[39]
現在、[時点? ]ルネサスエレクトロニクスは「デュアル」ロックステップシステムを設計していますが、その前身であるNEC V60-V80には、FRMと呼ばれる「マルチモジュラー」ロックステップメカニズムがあり、[153] 各障害検出命令に対して「再試行」によるロールバックまたは「例外」によるロールフォワードのいずれかが採用されていました。
さらに、NEC V60-V80にはUNIX System Vの移植製品リリースの実装がいくつかあり、その1つが「リアルタイムUNIX RX/UX-832」[154]である (ここで、832はμPD70832(V80)を表し、V832ではない)。そのマルチプロセッサ実装はMUSTAD(Multiprocessor Unix for Embedded Real-Time Systems)と呼ばれ、最大8つのプロセッサを同時に動作させることができ、ロックステップ機構は動的に構成可能であった。[155]
2001年にNECとシノプシスは両社とも、V850EをDesignWare IPコアとして推進することに合意したと発表した。[127] [128] しかし、2018年現在、V850EはDesignWareライブラリに掲載されていない。[156]
ルーセント・テクノロジーズとテキサス・インスツルメンツはそれぞれV850とV850E SoCコアのライセンスを取得していたが[157] [158] [159] [160] 、それらのデバイスは見つからない。
2006年にメトロワークスはV850用のCodeWarriorコンパイラを開発しました。これはV850の主要コンパイラの1つでしたが、 [161] 2010年頃にサポートを中止しました。
また、2006年、NECはV850ファミリーのSoCコアとしてのロードマップを一切発表しなかった。[115] 2004年に開発されたV850E2コアは、SoCアプリケーション向けの最後の最高のコアと説明されていた。しかし、NECは特にモバイル機器向けにARM9(arm v5)とARM11(arm v6)を導入した。この決定により、ARMの使用料と他のARM SoCプロバイダーとの価格競争により、LSIデバイスの純利益が急激に減少した。開発ツール、リアルタイムOS、ミドルウェアパッケージ、インサーキットエミュレータなどの「V850トータルソリューション」の売上も減少した。当時、モバイル機器メーカーがV850E1とV850E2コアの主要顧客であったため、V850デバイスの販売数も急激に減少した。[162]
2008年、V850ファミリー向けインサーキットエミュレータの大手かつ最初のプロバイダの1つであるKMC(京都ミクトコンピュータ)は、「exeGCC」をRel. 3からRel. 4にアップデートすると発表しましたが、[163]このアップデートリストからV850は除外され、PowerPCとARM v7が追加されました。KMCは 、NECやルネサスエレクトロニクスと緊密に協力していたにもかかわらず、 V850とRH850の代わりにSH-4AとARM v7を選択しました[164] 。 [161]
V850 CPUコアはuClinuxを実行しているが、[165] 2008年10月9日、NECがメンテナンスを停止したため、V850のLinuxカーネルサポートはリビジョン2.6.27で削除されました。 [166] [ 167 ] [168] [169] V850 Linuxカーネルメンテナンスの担当者は、合併によりNECからルネサスに異動しましたが、彼の新しい仕事はコンパイラ設計であり、Linuxカーネルメンテナンスに戻ることはありませんでした。[170]この企業決定により、 Android への移植の可能性が妨げられました。[171] 2018年現在、ルネサスエレクトロニクスは主にSH3 / SH4およびM32RプロセッサのLinuxカーネルサポートに注力しています。 [172] [173] [174] [175] [176]
ターゲットソフトウェアソリューション
図書館
- Red Hat, Inc. : Cランタイムライブラリ(libc.a)および数学ライブラリ(libm.a)用のNewlib [177]
- 最新のv850e3v5マイクロアーキテクチャ用のCランタイムスタートアップルーチン(crt0.S )が利用可能です。[178] [179] [180]
- Micro Digital Inc.: NEC V85x 用 GoFast 高速ソフトウェア浮動小数点ライブラリ[181]
- GNUコンパイラコレクション:ソフトウェア浮動小数点[182]
- GNUコンパイラコレクション: 10進浮動小数点数(libdecnumber.a) [183]
オペレーティングシステム
V850オペレーティング システムは主にリアルタイムです。
一部のオペレーティング システムでは、信頼性と安全性の理由から、タスク(またはスレッド) を厳密に分割するためのメモリ保護ユニット(MPU)が必要です。このような場合は、v850e2v3 (Gen. 3)マイクロアーキテクチャ以上が必要です。
ITRONベースのリアルタイムOS
ITRON は、日本を代表するリアルタイム OS (RTOS)のオープン標準仕様です。その仕様は坂村健氏主導のもと、 TRON プロジェクトの一環として頭文字の I は「Industrial」の略です。ITRON 仕様ではインタフェースとスケルトンのみが定義されているため、各ベンダーが独自の実装を行っています。
- ルネサス:
- V850E2Mデュアルコア用RI850MPリアルタイムOS [184]
- RI850V4 V2 RH850ファミリ用リアルタイムOS [185]
- RI850V4 V1 V850ファミリー向けリアルタイムOS [186]
- Toppers プロジェクト: オープンソースTOPPERS/JSP
- → 2003年リリース1.3ではV850専用部品のバグが修正された。[187]
- → カーネル更新履歴[188]
- AIコーポレーション:Toppers-Pro/xxx [189]
- T-Engineプロジェクト:TRONフォーラムによるオープンソース T-Kernel [190]
- eSOL: eT-Kernel ; 拡張T-Kernel — 組み込みシステム向けRTOS [191] [192]
- eT-Kernel/Compact、eT-Kernel/Embedded、eT-Kernel/POSIX の概要
- eT-Kernel マルチコアエディション
- eCos :オープンソースの リアルタイムオペレーティングシステム
AUTOSAR、OSEK/VDX準拠リアルタイムOS
AUTOSARは、自動車業界向けオペレーティング システムのオープン システム アーキテクチャです。その目的は、自動車エンジンの電子制御ユニット(ECU)標準化することです。AUTOSARは、1993 年に設立されたドイツのコンソーシアムであるOSEK/VDXの上位互換仕様です。
日本では、この研究は2006年に北陸先端科学技術大学院大学とデンソーの共同プロジェクトとして開始され、2009年にルネサスエレクトロニクスがこのプロジェクトに参加した。[193]現在のRH850およびV850プロセッサは主に自動車業界を対象としているため、ルネサスエレクトロニクスの戦略製品である。ただし、主な顧客がトヨタ自動車 であるため、ドキュメントは日本語でのみ利用可能である。
- ルネサス:RV850(資料は日本語のみ)[194]
- ETAS GmbH: RTA-OS RH850/GHS、[195] RTA-OSEK V850E/GHS [196]
- メンターグラフィックス(旧アクセラレーテッドテクノロジー社):Nucleus OSEK [197]
- HighTec EDV-Systeme GmbH:EB tresos Safety OS [198]
- Toppersプロジェクト:オープンソースTOPPERS/AUTOSAR [199]
- eSOL: eMCOS AUTOSARプロファイル[200]
その他のリアルタイムOS
- ミスポ:
- NORTi Professional ;リアルタイムOS + TCP/IPスタック+シミュレータ[206]
- セガー
- embOS V850 NEC、embOS V850 グリーンヒルズ、embOS V850 IAR [207] [208] [209]
- ウインドリバーシステムズ:
- VxWorks : 1990年代初頭に移植されました。 [210]
Tornado IDEは、MPライセンスが2000年にNEC (現在はルネサス)を通じて販売されたとされています。 [211]
- VxWorks : 1990年代初頭に移植されました。 [210]
- Mentor Graphics (旧 ATI、現在は Siemens の事業部)
- ニュークリアスPLUS [161] [212]
リナックス
ミドルウェアパッケージ
さまざまなベンダーから さまざまなミドルウェア アプリケーションソフトウェアが提供されています。
- ルネサス:SDメモリカード制御[214]
ソフトウェア開発ツール
コンパイラとアセンブラ
V850ファミリ用とRH850ファミリ用のコンパイラのほとんどは全く同じ製品であり、拡張ISAターゲットはコマンドラインオプションによって制御されます。[215] [216]
V850 ファミリおよび RH850 ファミリ用のコンパイラには、次のものがあります。
- GNUコンパイラコレクション(RH850ではv850という名前が残っています)[217]は、以下の両方を開発しました。
- 「Red Hat, Inc.」(旧「Cygnus Solutions 」)によるGNUPro開発キットの一部として[218]
- 「KMC(京都マイクロコンピュータ)」によるexeGCCの一部として[161] [219] [220]
- 「CyberTHOR Studios, Ltd.」による:登録すると、ビルド済みの無料バイナリをダウンロードできます。[221]
- ルネサス:
- V850ファミリ用Cコンパイラパッケージ[222]
- V850E1およびV850ES(v850e1および/またはv850es、別名Gen. 1)用のCA850 Cコンパイラ[223]
- V850E2M および V850E2S (v850e2v3、別名 Gen. 3) 用のCX C コンパイラ
- V850用ソフトウェアパッケージ[SP850] V850E2(v850e2(v2)、別名Gen. 2)用[224]
- G3、G3K(H)、G3M(H)用CC-RH Cコンパイラパッケージ[225]
- V850ファミリ用Cコンパイラパッケージ[222]
- GHS (グリーンヒルズソフトウェア) :グリーンヒルズ最適化コンパイラ[226] [227]
- ウインドリバーシステムズ:ディアブコンパイラ[228] [229]
- IARシステムズ:組み込みワークベンチ[230]
- Altium Limited :タスキング; RENESAS RH850 ソフトウェア開発ツール[231]
- HighTec EDV Systeme GmbH: HighTec開発プラットフォーム[232] [233]
- ガイオテクノロジー:XASS-Vシリーズクロス開発ツール[161] [234] [235]
- Metrowerks : CodeWarrior(廃止)[161]
逆アセンブラ
通常、逆アセンブラは C コンパイラまたはアセンブラ パッケージの一部として提供されます。
- GNU Binutils: objdump ( v850-elf-objdumpまたはv850-elf32-objdump ) [236]
- Radare2 : Radare2はリバースエンジニアリング用のコマンドラインツールのセットです。[237]オープンソースコードはGitHubリポジトリから入手できます。[238] [239]
GUIベースのデバッガー
GUIベースのプログラム デバッガーは、主にコンパイルされたソース コードのデバッグ用に提供されており、通常は命令セット シミュレーターやインサーキット エミュレーターとともに使用されます。
- ルネサス:
- ID850 : CA850コンパイラとSM850命令セット シミュレータの組み合わせ用。
- ID850NW : N-Wire ベースのインサーキット エミュレーターの組み合わせ用。
- ID850QB : プロービングポッドベースのエミュレータIEQUBE2との組み合わせ用
- NDK(内藤電精工業株式会社グループ):1950年に日本電気の子会社として営業を開始しました。
- NW-V850-32
- GHS (Green Hills Software) : Multi : 汎用デバッガー。
- Red Hat, Inc. : Insight (GDB-Tk) : GNU デバッガーと緊密に結合した GUI フロントエンド。
- メンターグラフィックス(旧アクセラレーテッドテクノロジー社):code|lab開発スイート[241]
- N-Wire ベースのインサーキット エミュレータ ベンダー:
- KMC(京都マイクロコンピュータ)とミディアス研究所:パートナー[242]
- ソファ&ソフィアテクノロジーズ:WATCHPOINT [243]
- DTS INSIGHT(旧YDC、横河デジタルコンピュータ):microVIEW-PLUS
- コンピューテックス: CSIDE
命令セットシミュレータ
実機でテストする前に、 機器のハードウェアなしでデバッグを実行するために、命令セットシミュレータ、つまり仮想プラットフォームが提供されます
- ルネサス:SM850 [244]
- オープン仮想プラットフォーム:命令セットシミュレータ[245]
- 概要:ルネサスRH850 MCU用VDK [246]
自動化されたコードレビュー担当者
自動コードレビューア、つまりソース コードアナライザーは、記述されたソフトウェアソースコードの完全性のレベルを評価します。この方法は、動的コード分析と静的コード分析に分類されます。
シミュレータを備えた動的コードアナライザー
- ルネサス:TW850
- TW850パフォーマンス分析チューニングツールは、ソフトウェアの有効性を向上させるための汎用ユーティリティです。[247]
- ルネサス:AZ850
- AZ850システムパフォーマンスアナライザは、アプリケーションプログラムの有効性を評価するためのRX850リアルタイムオペレーティングシステム用のユーティリティです。[248]
- ガイオテクノロジー:カバレッジマスターwinAMS [249]
静的コードアナライザー
- GHS(グリーンヒルズソフトウェア):DoubleCheck ISA(統合静的解析)ツール[250]
- ローグウェーブソフトウェア社:Klocwork [251]
IDE (統合開発環境)
IDE (統合開発環境)は、ソフトウェア開発機能を提供するフレームワークです。
- ルネサス:CS+(旧CubeSuite+)[252]
- GHS (グリーンヒルズソフトウェア) :マルチ
- Eclipseプラグイン
- GNU コンパイラ コレクション(GCC)とGNU デバッガ(GDB)
- Wind River Workbench (旧称 Tornado)
ハードウェア開発ツール
ICE (インサーキットエミュレータ)
ルネサスのIE850(旧IECUBE2)[253]などのほとんどのインサーキットエミュレータは、 V850ファミリとRH850ファミリの両方で使用できますが、ファームウェアの更新が必要になる場合があります。JTAG (N-Wire [254])ベースのインサーキットエミュレータの最新の「トレース機能」は、 N-Trace(シングルエンド信号)[255]からAurora Trace(差動信号) [256] にアップグレードされています。
フルプロービングポッドタイプ
フルプロービングポッドタイプのインサーキットエミュレーターは、フル ICEまたはレガシー ICEと呼ばれることもあります。
- ルネサスIE850(旧IECUBE2)[253]
- 内藤電誠町田製作所(NECの子会社として営業開始)
- カスタムLSIのAsmisブランド。[257]
ROMエミュレータタイプ
- ラウターバッハ: V850 用 ROM モニター[258] : 5
- KMC(京都マイクロコンピュータ株式会社):PARTNER-ET II(販売終了)[259]
JTAG N-WireおよびN-Traceタイプ
N-WireとN-Trace [260] [255] [261] [262]はJTAGベースのデバッグインターフェース仕様 であり、その回路実装はTAPコントローラー(テストアクセスポートコントローラー)と呼ばれ、 [263]主にPhilips NV(現在のNXP Semiconductors ) によってコンパイルされました。しかし、初期の段階では公開されていなかった可能性があります。その結果、各半導体およびインサーキットエミュレータベンダーは、同様のインターフェースを独自に実装しました。現在では、 IEEE 1149.1ワーキンググループによって標準化されています。[264]
- ルネサス
- E1エミュレータ: [265] USB 2.0ベースの手頃な価格のコンパクトなハウジング機器。
- PCMCIA N-WireカードIE-V850E1-CD-NW [266]
- 内藤電誠町田製作所(NECの子会社として営業開始):Asmisブランド。[267]
- Midas Lab.: RTE-2000H [268] PARTNER [131] [242]デバッガー付き
- ラウターバッハ:トレース32 [258] [269] [270]
- iSystem: BlueBox iC5000およびiC5700 [271] [272]
- IARシステムズ
- DTS INSIGHT(旧YDC、横河デジタルコンピュータ):adviceLUNA II [273] [274]
- コンピュテックス:PALMiCE3 V850 [275]
- Sohwa & Sophia Technologies: Universal Probe Blue [276]とWATCHPOINTデバッガー[243]
- KMC(京都マイクロコンピュータ株式会社):PARTNER-Jet(販売終了)[277]
ネクサスとオーロラのトレースタイプ
NexusまたはIEEE-ISTO 5001-2003は、組み込みシステム用の標準デバッグインターフェイスです。Aurora
は高速信号転送仕様です。そのデータ リンク層通信プロトコルはポイントツーポイントシリアル リンクであり、物理層は高速差動信号です。
- ローターバッハ: Trace32: NEXUS 用 PowerTrace [278]
- iSystem: BlueBox iC5000およびiC5700(Nexus)、iC6000(Aurora)[271] [279]
フラッシュROMプログラマー
V850ファミリはシングルチップマイクロコントローラとして開発されているため、すべての製品に不揮発性メモリが統合されています。初期段階ではワンタイムプログラマブルまたはUV EPROMタイプでしたが、V853、V850/xxnシリーズ以降ではフラッシュメモリタイプになります。
ギャングライター(ギャングプログラマー)
ギャングライター、またはギャング プログラマは、プログラム可能な ROMライター、またはプログラマの古い用語です。その名前は、1 つのデバイスからバイナリ コードを盗み、それを同時に複数の他のデバイスに書き込むことに由来しています。この読み取りデバイスは、マスター デバイスと呼ばれることもあります。大量生産で使用する場合は、「ソケットのセット」、つまり「ギャング」を備えた専用の接続ボードが必要です。通常どおり、プログラムされたマスター デバイスの代わりに、オブジェクト コードファイルを PC からダウンロード ケーブル経由でコピーするか、USB スティックからコピーすることができます。ほとんどのギャング ライターは、Intel HEXやMotorola SRECなどのASCII形式のファイル、またはELFなどのバイナリ形式のファイルを受け入れます。
この方法は大量生産に適しています。
- テセラテクノロジー株式会社:スティックギャングライター[280]
プログラミングサービスプロバイダー
フラッシュ ROM プログラミングサービス プロバイダーはほとんどの国に存在します。
- ミナトホールディングス株式会社
- ミナトホールディングス株式会社[281]は、メモリLSIの自動テスト装置ベンダーとしてスタートした日本企業です。現在では、自社製のギャングライタや全自動デバイスハンドラマシンを備え、V850やRH850をはじめとした様々なデバイス向けのフラッシュROMプログラミングサービスを提供しています。
ICEによるオンボードプログラミング
JTAGベースのインサーキットエミュレータのほとんどは、デバッグポートを介したオンボードフラッシュROMプログラミング機能
を備えており、これはプログラマブルコンポーネントのシステム内構成の標準であるIEEE標準1532-2002
に準拠している場合があります。[282]
RS-232C経由の直接接続
ターゲットボードにRS-232Cコネクタと、 V850デバイスのUARTx周辺機能 用のICL32xx [283]などのトランシーバ(ドライバ/レシーバ)ICが搭載されている場合は、直接接続したPCでフラッシュROMをプログラミングできる可能性があります(デバイスによって異なります[284] :16–24 )。Renesas Flash ProgrammerソフトウェアV2 [285] またはV3 [286] が必要です。
専用オンボードプログラマ
オンボードプログラミングは、専用のプログラマハードウェアを使用することで、V850デバイスのUARTxまたはCSIx + HSペリフェラルを介しても利用できます(デバイスによって異なります[284] :16〜24 )。
- ルネサス:PG-FP6 [287]
古代のPROM作家
V851 [288] :11、14–20 およびV852 [289] :11、14–20 をプログラムするには、専用アダプタを備えた古いPROMプログラマが必要です。
- ルネサスPG-1500 (廃止)
- Renesas PG-1500 [290]は、 27C1001A [291]デバイス、UV EPROM、またはワンタイムPROM (OTP)と互換性のあるプログラマブルROMライタです。このライタは、プログラミングの前に、 A9 (アドレス #9) 端子に12.5 V を印加して、各デバイスからシリコン署名[292] [293] を読み取ります。最新のフラッシュROMの書き込みには使用しないでください。
グレーゾーンツール
車のダッシュボードにある V850 用のグレーゾーン ハッキング ツールがいくつか存在します。
- VVDIプログラム:
- OBDエクスプレス[294]
評価ボード
参照
参考文献と注記
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要約:
組み込み制御用の高度な 32 ビット RISC マイクロプロセッサ。本稿ではV810について紹介します。 V810は高性能かつ用途に合わせた機能を備えています。 V810 は他の RISC チップよりも消費電力が少なくなります。 V810 は、2.2 V で動作する最初の 32 ビット RISC マイクロプロセッサです。V810
チップは、0.8 μm CMOS 二重金属層プロセス技術を使用して製造され、7.7×7.7 mm
2 の
ダイに 240,000 個のトランジスタが統合されています。
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内蔵 CPU 機能
• オンボード 32 ビット RISC CPU (V850ES コア)
• 内蔵 RAM (14KB)
• 電源管理機能
• 内蔵周辺回路 (タイマー、
割り込みコントローラ
、シリアルインターフェイス)
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概要:
カーオーディオ製品として初めて、CD (MP3CD 再生含む)、マジックゲート メモリースティック (録音・再生・アップデート)、HDD (録音・再生) という新機能を搭載した製品を開発しました。ワールドワイド市場に向けた本製品は、AM/FMチューナー、MOS-FET50W×4chアンプ、有機ELディスプレイ、音場コントロールDSPといった基本機能に加え、新機能を1DINサイズに凝縮。HDD内の多くの音楽ファイルを快適に扱えるよう操作性にも配慮。オーディオエンターテイメントという新たな領域を創造することに注力し、カーオーディオ市場に先駆けてこのシステムを導入しました。
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概要: この論文
では、組み込み制御用の先進的な 32 ビット RISC マイクロプロセッサ V810 とその設計技術について説明します。V810 は、0.8μm CMOS 二層メタルプロセス技術を使用して、7.7×7.7mm
2 の
ダイ上に 240,000 個のトランジスタを集積して製造されています。V810 の設計では、設計自動化技術を使用しました。 V810 は製造前に論理的正確性とタイミング制約について分析されました。最終的に、V810 は最初のシリコンでリアルタイム OS と SPEC ベンチマークを正しく実行しました。
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要旨:
論理/レイアウト合成の進歩により、ハードウェア記述言語(HDL)で回路を設計することが可能になった。設計された回路が小さい場合は、HDL記述から自動的に合成される。本稿では、プロセッサのような大きな回路を設計する際にどのような問題があるかを明らかにするために、プロセッサとその一部のコンポーネントをRTレベルでHDLで設計し、論理/レイアウト合成ツールで合成した回路を評価する。
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コード サイズはほとんどの組み込み設計で重要な要素であり、命令セットはコード サイズを考慮して設計および拡張されています。 かなり典型的には、NEC V850 アーキテクチャは、16 ビット、32 ビット、48 ビット、および 64 ビットの命令を使用して、RISC スタイルの命令セットをエンコードします。 32 ビット ARM および MIPS アーキテクチャは、コード サイズを削減するために、縮小された 16 ビット命令セットで拡張されています。 スタックから複数の値をロードするなど、多くの作業を実行する命令は、コード サイズを削減するためによく使用されます。
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概要:
この論文では、組み込み制御用の高度な 32 ビット RISC マイクロプロセッサ V810 を紹介します。V810 は、高性能でアプリケーション固有の機能を備えています。V810 は、
他のどの RISC チップよりも消費電力が少なくなっています。 V810 は、2.2 V で動作する最初の 32 ビット RISC マイクロプロセッサです。V810
チップは、0.8 μm CMOS 二重金属層プロセス技術を使用して製造され、7.7×7.7 mm
2 の
ダイに 240,000 個のトランジスタが統合されています。
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概要:
5 段パイプライン構造と 1 K バイトのダイレクトマップ命令キャッシュを備えた 32 ビット RISC マイクロプロセッサ「V810」は、0.9 V で 2.5 MHz 動作を 2.0 mW の消費電力で実現しています。電源電圧は 0.75 V まで下げることができます。狭いノイズマージンを克服するために、すべての信号は擬似静的回路技術によってレールツーレール振幅に設定されています。このチップは、0.8 μm の二重金属層 CMOS プロセス技術によって製造され、7.4 × 7.1 mm のダイに 240,000 個のトランジスタを統合しています。
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要約:
この論文では、リアルタイムUNIXオペレーティングシステムの要件、設計コンセプト、およびNECの32ビットマイクロプロセッサであるv60/v70マイクロプロセッサ用のRX-UX 832リアルタイムUNIXオペレーティングシステムの実装について説明します。RX-UX 832は、リアルタイムカーネル、ファイルサーバー、およびUnixスーパーバイザの3つのモジュールで構成されるビルディングブロック構造を採用して実装されています。リアルタイム応答性を保証するために、固定優先度タスクスケジューリングスキーム、連続ブロックファイルシステム、およびフォールトトレラント機能など、いくつかの機能強化が導入されました。
したがって、RX-UX 832 を使用すると、システム設計者は標準の Unix をマンマシン インターフェイスとして使用して、高度な操作性を備えたフォールト トレラント システムを構築し、高性能マイクロチップ上で高品質のソフトウェア アプリケーションを提供できます。
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また、このポートを使用可能な状態に戻そうとする人は誰もいないようです。
したがって、このパッチは v850 ポートを削除します。
誰かが v850 ポートを復活させることを決定した場合、コードは古いカーネルから引き続き利用可能であり、ポートが再び積極的に保守されるようになった場合、カーネルに再び組み込むことは不可能ではありません。
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ニュースのハイライト
•Wind River Diab Compiler の開発プロセスが Automotive SPICE プロセス機能レベル 2 認定を取得。
•新しい Wind River Diab Compiler ISO 26262 認定キットは、安全関連プロジェクトに対する Diab Compiler の認定をお客様にガイドします。
•Diab Compiler が Renesas RH850 ファミリ マイクロコントローラのサポートを追加。
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PARTNERは、京都マイクロコンピュータ株式会社がPARTNERWinとして開発し、株式会社ミダス研究所の製品向けに移植した、Windowsベースのソースレベルデバッガです
。 プログラムのロード、プログラムの実行、ブレークポイントの制御、データの表示/変更、コードの表示/変更など、ソースレベルデバッガツールとしての基本機能に加え、ミダス研究所製品向けにカスタマイズされた機能も搭載されています。
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- NECのプレスリリースによるV853のダイ写真
- SoC設計における組み込みCPUの現状、NEC技術ジャーナル1-5 pp.38-45(2006年12月)
- ルネサス:V850アーキテクチャの概要、高性能とエネルギー効率
- ユーザーズマニュアル、V850 ファミリ 32 ビット シングルチップ マイクロコントローラ アーキテクチャ
