本论文对协议进行了详细的分析,建立了SATA IP CORE的层次结构,将设 备端SATA IP CORE划分成应用层、传输层、链路层和物理层;介绍了实现该IP CORE所选择的开发工具、开发语言和所选用的芯片;在此基础上着重阐述协议IP CORE的设计,并对各个部分的设计予以分别阐述,并编码实现;最后进行综合和测试。
本论文对协议进行了详细的分析,建立了 SATA IP CORE 的层次结构,将设 备端 SATA IP CORE 划分成应用层、传输层、链路层和物理层;介绍了实现该 IP CORE 所选择的开发工具、开发语言和所选用的芯片;在此基础上着重阐述协议 IP CORE 的设计,并对各个部分的设计予以分别阐述,并编码实现;最后进行综 合和测试。
本论文对协议进行了详细的分析,建立了SATA IP CORE的层次结构,将设 备端SATA IP CORE划分成应用层、传输层、链路层和物理层;介绍了实现该IP CORE所选择的开发工具、开发语言和所选用的芯片;在此基础上着重阐述协议 IP CORE的设计,并对各个部分的设计予以分别阐述,并编码实现;最后进行综 合和测试。
设计人员时常需要通过增加计算能力和/或额外输入的方式来延长现有嵌入式系统的寿命。在这方面,可编程系统平台大有用武之地。我们曾经希望采用安全网络连接功能来升级一套网络可编程系统。安全网络连接功能需要加密才能运行安全外壳(SSH)、传输层安全(TLS)、安全套接层(SSL)或虚拟专用网(VPN)等协议。这种安全需求伴随各种系统接入因特网的需求同步增长。
我们的系统基于Missing Link Electronics(MLE)公司的“软”硬件平台,其FPGA具有灵活的I/O,能够连接各种传感器和执
设计人员时常需要通过增加计算能力和/或额外输入的方式来延长现有嵌入式系统的寿命。在这方面,可编程系统平台大有用武之地。我们曾经希望采用安全网络连接功能来升级一套网络可编程系统。安全网络连接功能需要加密才能运行安全外壳(SSH)、传输层安全(TLS)、安全套接层(SSL)或虚拟专用网(VPN)等协议。这种安全需求伴随各种系统接入因特网的需求同步增长。
我们的系统基于Missing Link Electronics(MLE)公司的“软”硬件平台,其FPGA具有灵活的I/O,能够连接各种传感器和执