Advertisement

飞腾2000处理器

  •  5星
  •     浏览量: 0
  •     大小:None
  •      文件类型:PDF


简介:
飞腾2000是一款高性能服务器CPU,由天津飞腾公司自主研发。该芯片采用64位ARMv8架构,集成大量高速缓存和多个计算核心,支持虚拟化技术,广泛应用于数据中心、云计算等领域。 飞腾2000是一款基于嵌入式的CPU,主要用于高性能计算和数据中心应用。这款处理器的原理图展示了其内部复杂的电路布局和接口设计,确保了高效的数据处理和系统稳定性。 在飞腾2000的原理图中,我们可以看到各种关键组件之间的连接情况,包括电源管理、高速接口、内存控制器以及系统时钟等部分。例如,USB SS(90欧姆差分)接口用于支持USB 3.0标准下的高速数据传输,并提供了稳定的信号线路以减少噪声干扰。PCI Express Gen.2 接口同样是实现高带宽连接的关键组件,适用于诸如显卡和网络适配器之类的设备。 此外,电路图中还标注了电源电压的具体信息,如USB_VDD33、USB_AVDD33 和 USB_VDD10 等参数。这些不同的电压值确保CPU及其外设能够正常工作并提供稳定的性能表现。例如,USB_VDD33 是一个为数字逻辑电路提供的 3.3V 电源;而 USB_AVDD33 可能代表一种辅助的 3.3V 电源用于特定需求;USB_VDD10 则可能是针对低功耗设计的一个 1.0V 的电压供应。 飞腾2000可能集成了多个外设接口,例如 SPI(串行外围接口)和 GPIO(通用输入输出),以实现与外部设备的通信。SPI 接口由 SPISCK、SPICSB、SPISI 和 SPISO 等部分组成,用于控制和数据传输;而GPIO端口则可以灵活配置来连接不同的外设。 电路图中还提到了一些电源管理相关的引脚,如 PECREQB 和 PEWAKEB。PECREQB 可能是一个复位请求信号,而 PEWAKEB 则是设备唤醒的控制信号。 飞腾2000内部可能还包括了电源管理IC,例如 uPD720201 这样的USB充电端口控制器用于管理和调节USB端口的电源供给。SGM6019 可能是一个电源开关或稳压器,以确保电压稳定和有效。 总体而言,飞腾2000 的原理图展示了其复杂而精细的设计细节,包括高速接口、电源管理系统以及外设接口等多个方面,这些设计都是为了实现高性能计算及嵌入式系统的可靠运行。通过深入理解这些硬件组件及其连接方式,我们可以更有效地优化系统性能,并进行故障排除或定制化设计。

全部评论 (0)

还没有任何评论哟~
客服
客服
  • 2000
    优质
    飞腾2000是一款高性能服务器CPU,由天津飞腾公司自主研发。该芯片采用64位ARMv8架构,集成大量高速缓存和多个计算核心,支持虚拟化技术,广泛应用于数据中心、云计算等领域。 飞腾2000是一款基于嵌入式的CPU,主要用于高性能计算和数据中心应用。这款处理器的原理图展示了其内部复杂的电路布局和接口设计,确保了高效的数据处理和系统稳定性。 在飞腾2000的原理图中,我们可以看到各种关键组件之间的连接情况,包括电源管理、高速接口、内存控制器以及系统时钟等部分。例如,USB SS(90欧姆差分)接口用于支持USB 3.0标准下的高速数据传输,并提供了稳定的信号线路以减少噪声干扰。PCI Express Gen.2 接口同样是实现高带宽连接的关键组件,适用于诸如显卡和网络适配器之类的设备。 此外,电路图中还标注了电源电压的具体信息,如USB_VDD33、USB_AVDD33 和 USB_VDD10 等参数。这些不同的电压值确保CPU及其外设能够正常工作并提供稳定的性能表现。例如,USB_VDD33 是一个为数字逻辑电路提供的 3.3V 电源;而 USB_AVDD33 可能代表一种辅助的 3.3V 电源用于特定需求;USB_VDD10 则可能是针对低功耗设计的一个 1.0V 的电压供应。 飞腾2000可能集成了多个外设接口,例如 SPI(串行外围接口)和 GPIO(通用输入输出),以实现与外部设备的通信。SPI 接口由 SPISCK、SPICSB、SPISI 和 SPISO 等部分组成,用于控制和数据传输;而GPIO端口则可以灵活配置来连接不同的外设。 电路图中还提到了一些电源管理相关的引脚,如 PECREQB 和 PEWAKEB。PECREQB 可能是一个复位请求信号,而 PEWAKEB 则是设备唤醒的控制信号。 飞腾2000内部可能还包括了电源管理IC,例如 uPD720201 这样的USB充电端口控制器用于管理和调节USB端口的电源供给。SGM6019 可能是一个电源开关或稳压器,以确保电压稳定和有效。 总体而言,飞腾2000 的原理图展示了其复杂而精细的设计细节,包括高速接口、电源管理系统以及外设接口等多个方面,这些设计都是为了实现高性能计算及嵌入式系统的可靠运行。通过深入理解这些硬件组件及其连接方式,我们可以更有效地优化系统性能,并进行故障排除或定制化设计。
  • Qt5.12.10 2000版本 + LinuxDeployQt 2000版本 + Dpkg 打包示例
    优质
    本项目提供Qt 5.12.10在飞腾2000处理器上的Linux部署教程及Dpkg打包实例,适用于开发者快速搭建开发环境和分发应用程序。 该资源包括一份Qt5.12.10安装包,适用于银河麒麟V10/V4 飞腾2000处理器;一个linuxdeployqt打包工具,同样针对银河麒麟V10/V4 飞腾2000处理器;以及一个deb包样例。此外还提供了一份详细的使用教程,讲解了每份资源的用法步骤,为在Linux环境下开发和打包软件提供了详尽指导。所有提供的资源均已通过实际验证确保其有效性。
  • FT-2000系列D2000/E2000交叉编译工具
    优质
    简介:飞腾FT-2000系列D2000/E2000交叉编译工具是专为FT-2000处理器设计的高效开发环境,支持跨平台软件构建与优化。 飞腾FT-2000D/2000E/2000交叉编译工具使用gcc-linaro-7.5.0-2019.12-x86_64_aarch64-linux-gnu.tar.gz这一版本。
  • FT-2000-4开发板上安装并切换到Ubuntu 18.04.5和4.19.8内核的指南
    优质
    本指南详述了如何在飞腾FT-2000-4开发板上从零开始搭建环境,包括安装Ubuntu 18.04.5系统及切换至飞腾官方4.19.8内核的过程。 在飞腾FT-2000-4开发板上移植Ubuntu 18.04.5并更换为飞腾内核4.19.8的教程如下: 1. **PCIe显卡**:由于该开发板没有内置显示功能,需要自行配置一张AMD主流显卡以支持图形输出。 2. **流量安卓手机**:安装系统后,开发板上将没有网络接口。唯一上网的方式是使用安卓手机通过“USB共享网络”来提供互联网连接(具体设置在本段落后续说明中)。 3. **Ubuntu版本选择**:只有服务器版的Ubuntu支持ARM平台的安装,请确保选择server版本进行安装。 4. **HWE内核**:鉴于是在飞腾平台上操作,需要镜像包含HWE内核。18.04系列中仅包括了18.04和18.04.5两个版本,其中只有最新的18.04.5含有了所需的HWE内核(如需了解具体配置,请参考本段落后续说明)。若手头有其他版本的Ubuntu 18.04,请检查其是否包含HWE内核;如果缺少,则建议使用Ubuntu 18.04.5进行安装。 5. **UEFI固件**:关于如何获取并烧录启动用UEFI固件到BIOS Flash中,不在本段落介绍范围内。默认假设您已经准备好了可用于开发板的UEFI固件,并能自行将其写入Bios FLASH内。
  • NTP 4.28P15 离线安装包(DEB格式),适用于 FT2000/4
    优质
    本资源提供NTP 4.28P15的DEB离线安装包,专为基于飞腾FT2000/4处理器的Linux系统设计,便于无网络环境下的时间同步服务部署与维护。 ntp_4.28p15离线安装包(deb),适用于飞腾FT20004处理器和麒麟v4桌面版本系统 Kylin-4.0.2-desktop-sp4-arm64.iso。
  • 银河麒麟V10 ARM版 Qt 5.12.8 离线安装包(适用于
    优质
    本资源提供银河麒麟V10操作系统ARM版本针对Qt 5.12.8的离线安装包,专门优化并兼容于飞腾处理器环境。 1. 银河麒麟V10 2. 飞腾处理器 3. ARM版本
  • D2000-8 参考原图设计
    优质
    《飞腾D2000-8参考原理图设计》是一份详尽的技术文档,旨在指导工程师和设计师完成基于飞腾D2000-8芯片的电路板设计工作。该文档详细描述了各个组件之间的连接方式及其电气特性,为开发人员提供了宝贵的参考信息,有助于提高硬件设计效率与质量。 飞腾 D2000 硬件参考设计提供了详细的硬件设计方案和技术支持文档,便于开发者进行二次开发与应用创新。该参考设计涵盖了从电路板布局到外围设备连接的全方位指导信息,旨在帮助用户快速上手并充分利用D2000的强大功能和灵活性。
  • E2000S BMC设计原图详解
    优质
    本资料深入剖析飞腾E2000S服务器主板BMC(基板管理控制器)的设计原理图,涵盖硬件架构、电路布局及功能模块介绍等内容。适合系统工程师与研发人员参考学习。 飞腾E2000S BMC设计原理图描述了该芯片的底层硬件架构及其基础管理控制器的设计细节。此文档为工程师提供了详细的电路布局和技术参考,以便更好地理解和应用这一技术解决方案。
  • uboot的分析
    优质
    本文将深入剖析飞腾处理器所采用的U-Boot引导程序,探讨其架构、功能及优化策略,为开发者提供技术参考。 飞腾 U-BOOT 分析 U-BOOT 是一种开源的引导加载器,在嵌入式系统中有广泛应用。本段落将详细讲解基于飞腾芯片开发的飞腾 U-BOOT 的分析。 一、飞腾 U-BOOT 概述 飞腾 U-BOOT 采用开源的 U-BOOT 代码,结合了飞腾芯片的特点,提供了一个可靠且可扩展的引导加载器解决方案。 二、飞腾 U-BOOT 代码结构 飞腾U-BOOT主要包括以下几个部分: 1. 源码文件夹:包含bootloader、drivers和include等目录。 2. 配置文件夹:包括config.mk, config.h等配置文件。 3. Target 文件夹:含有设备树等相关目标文件。 三、启动流程 飞腾 U-BOOT 的启动过程分为三个阶段: 1. ROM.stage: 在芯片的ROM中加载U-BOOT的第一级引导程序。 2. SPL.stage: 在SRAM中加载第二级引导程序。 3. U-BOOT.stage:在DRAM中运行第三级引导程序。 四、优势 飞腾U-BOOT具有以下特点: * 高度定制化,结合了飞腾芯片的特性; * 通过硬件加速技术提供高可靠性解决方案; * 支持多种协议和接口以实现良好的扩展性; 五、应用场景 该加载器在嵌入式系统中广泛应用,包括但不限于: 1. 嵌入式操作系统集成 2. 各类自动化控制系统和机器人应用 3. 物联网设备等场景。 六、未来发展趋势 飞腾U-BOOT的未来发展可能涉及: * 与人工智能技术结合; * 集成5G通信标准; * 结合边缘计算提供高效解决方案; 七、结论 综上所述,基于飞腾芯片开发的 U-BOOT 提供了一个可靠且可扩展的引导加载器方案。它具有高度定制化和高可靠性等优势,并在嵌入式系统中得到广泛应用。