TIDEP0046
Referenzdesign zur Monte-Carlo-Simulation auf dem AM57x mit OpenCL für DSP-Beschleunigung
TIDEP0046
Überblick
TI’s high performance ARM® Cortex®-A15 based AM57x processors also integrate C66x DSPs. These DSPs were designed to handle high signal and data processing tasks that are often required by industrial, automotive and financial applications. The AM57x OpenCL implementation makes it easy for users to utilize DSP acceleration for high computational tasks while using a standard programming model and language, thereby removing the need for deep knowledge of the DSP architecture. The TIDEP0046 TI reference design provides an example of using DSP acceleration to generate a very long sequence of normal random numbers using standard C/C++ code.
Merkmale
- The TIDEP0046 TI reference design uses OpenCL that does not require the user to be a DSP expert.
- It provides an example of Monte-Carlo algorithm to generate Gaussian random sequences which runs faster on the C66x DSP than on the ARM Cortex-A15 core.
- It is a complete system reference design with example software implemented and tested using the TI Processor SDK and TI AM57x EVM; includes software source, schematics, BOM, and design files.
Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.
Designdateien und Produkte
Designdateien
Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.
Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten
Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten
Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern
Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten
Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte
Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten
Produkte
Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.
SN74LVC8T245 — Bus-Transceiver, 8 Bit, Doppelversorgung, mit konfigurierbarer Spannungspegelumsetzung und Tri-State
SN74LVC2G241 — 2-Kanal-Puffer, 1,65 bis 5,5 V mit Tri-State-Ausgängen
TPD2EUSB30A — Duale ESD-Schutzdiode mit 5 A Stoßspannungsfestigkeit für USB 3.0, 0,7 pF, 3,6 V, ±8 kV
SN74AVC4T245 — Bus-Transceiver, 4 Bit, Doppelversorgung, mit konfigurierbarer Spannungsumsetzung
SN74LVC1G11 — UND-Gatter, 1 Kanal, 3 Eingänge 1,65 V bis 5,5 V, 32-mA-Treiberstärke
SN74AVC1T45 — 1-Bit-Dual-Supply-Bus-Transceiver mit konfigurierbarer Spannungsumsetzung und Tri-State-Ausgängen
SN74LVC1T45 — 1-Bit-Dual-Supply-Bus-Transceiver mit konfigurierbarer Spannungsumsetzung und Tri-State-Ausgängen
TLV320AIC3104 — Energieeffizienter Stereo-Codec mit 6 Eingängen, 6 Ausgängen, Kopfhörerverstärker und hochwertigen D
TPD1E05U06 — ESD-Schutzdiode im 0402-Gehäuse für Highspeed-Schnittstellen, 0,5 pF, 5,5 V, ±12 kV
SN74LVC1G06 — Einzelner 1,65-V- bis 5,5-V-Puffer mit Open-Drain-Ausgängen
SN74LVC2G132 — NAND-Gatter, 2 Kanäle, 2 Eingänge, 1,65 V bis 5,5 V, Schmitt-Trigger-Eingänge
SN74LVC1G08 — UND-Gatter, 1 Kanal, 2 Eingänge 1,65 V bis 5,5 V, 32-mA-Treiberstärke
SN74AVC32T245 — Bus-Transceiver, Doppelversorgung, 32 Bit, konfigurierbare Spannungsumsetzung, Tri-State-Ausgänge
SN74AVC8T245 — Bustransc., 8 Bit, Doppelvers., konfig. Spannungsums. und Tri-State
TXS0102V-Q1 — Bidirektionaler Spannungspegel-Schieberegler, 2 Bit, für Open-Drain- und Push-Pull-Anwendungen in de
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Technische Dokumentation
| Typ | Titel | Neueste englische Version herunterladen | Datum | ||
|---|---|---|---|---|---|
| * | Designleitfaden | Monte-Carlo Simulation on AM57x Using OpenCL Design Guide | 25.09.2015 |
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