0
  • 聊天消息
  • 系統(tǒng)消息
  • 評論與回復
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術視頻
  • 寫文章/發(fā)帖/加入社區(qū)
會員中心
創(chuàng)作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>

3天內不再提示

在微處理器系統(tǒng)里實現(xiàn)兩種簡單的FPGA配置方式

電子設計 ? 來源:網(wǎng)絡整理 ? 作者:佚名 ? 2020-01-15 07:57 ? 次閱讀

編程邏輯器件(PLD)廣泛應用在各種電路設計中?;诓檎冶砑夹g、SRAM工藝的大規(guī)模PLD/FPGA,密度高且觸發(fā)器多,適用于復雜的時序邏輯,如數(shù)字信號處理和各種算法的設計。類器件使用SRAM單元存儲配置數(shù)據(jù)。配置數(shù)據(jù)決定了PLD內部互連和功能,改變配置數(shù)據(jù),也就改變了器件的邏輯功能。SRAM編程時間短,為系統(tǒng)動態(tài)改變PLD的邏輯功能創(chuàng)造了條件。但由于SRAM的數(shù)據(jù)易失的,配置數(shù)據(jù)必須保存在PLD器件以外的非易失存儲器內,才能實現(xiàn)在線可重配置(ICR)。

1 、在應用配置(動態(tài)配置)

同一設備在實現(xiàn)不同的應用時,要求FPGA實現(xiàn)不同的功能。如手持多媒體設備,可拍攝分辨率較高的靜止圖像照,采用JPEG2000壓縮,也可傳送活動圖像,采用H.263,H.264/AVC等。單純使用軟件實現(xiàn)速度慢,需要對算法進行精細的優(yōu)化;而使用硬件實現(xiàn)則速度快,但靈活性差。為此,采用微處理器和FPGA相結合來實現(xiàn)手持多媒體終端,微處理器實現(xiàn)程序控制,F(xiàn)PGA實現(xiàn)大量的規(guī)則運算。此外,手持設備的某些應用(如靜止圖像和活動視頻壓縮)可能并不同時實現(xiàn)。若在一片F(xiàn)PGA同時實現(xiàn)這些功能,不僅布線復雜,功能難以實現(xiàn),而且需要更大規(guī)模的FPGA。若使用不同的配置數(shù)據(jù)進行配置,使FPGA在不同時刻實現(xiàn)不同的功能,則FPGA的容量可以顯著降低,從而降低設備的體積、功耗及成本。

圖 1 APEX FPGA的主動串行(PS)配置時序圖

使用在應用配置時,首先把應用分集,可能同時運行的應用分成一組,耗時的規(guī)則運算由FPGA實現(xiàn),其它由微處理器實現(xiàn)。把一個FPGA芯片的多個配置文件連續(xù)地存放在系統(tǒng)存儲器中,在程序執(zhí)行時,微處理器把對應特定應用的配置數(shù)據(jù)裝載到FPGA中并完成初始化,在FPGA進入用戶模式后就能實現(xiàn)特定的功能了。這種方法可以采用更小規(guī)模的FPGA,不必使用專用的昂貴配置芯片(如ALTERA的EPC1、EPC2等)來存儲配置數(shù)據(jù),因而可顯著地節(jié)省系統(tǒng)成本。

ALTERA SRAM工藝的FPGA配置方式主要分為兩大類:主動配置和被動配置。主動配置方式由PLD器件引導配置操作過程,它控制著外部存儲器和初始化過程;而被動配置方式則由外部計算機或控制器控制配置過程。根據(jù)數(shù)據(jù)線的多少又可以將PLD器件配置方式分為并行配置和串行配置兩大類。下面以ALTERA APEX20KC系列器件為例,介紹兩種在微處理器系統(tǒng)里連接簡單且使用方便的配置方式:被動串行配置和被動并行異步配置。

2、 被動串行配置(PS)

被動串行配置的主要配置引腳如下:

nSTATUS:命令狀態(tài)下為器件的狀態(tài)輸出。加電后,F(xiàn)PGA立即驅動該引腳到低電位,然后在5μs內釋放它。NSTATUS經過10kΩ電阻上拉到Vcc,如果配置中發(fā)生錯誤,F(xiàn)PGA將其拉低。在配置或者初始化時,若配置電路將nSTATUS拉低,F(xiàn)PGA進入錯誤狀態(tài)。

NCONFIG:配置控制輸入。低電位使器件復位,由低到高的電位跳變啟動配置。

CONF_DONF:雙向漏極開路;在配置前和配置期間為狀態(tài)輸出,F(xiàn)PGA將其驅動為低。所有配置數(shù)據(jù)無錯誤接收并且初始化時鐘周期開始后,F(xiàn)PGA將其置為三態(tài),由于有上拉電阻,所以將其變?yōu)楦唠娖?,表示配置成功。在配置結束且初始化開始時,CONF_DONE為狀態(tài)輸入:若配置電路驅動該管腳到低,則推遲初始化工作;輸入高電位則引導器件執(zhí)行初始化過程并進入用戶狀態(tài)。

DCLK:時鐘輸入,為外部數(shù)據(jù)源提供時鐘。

nCE:FPGA器件使能輸入。nCE為低時,使能配置過程。單片配置時,nCE必須始終為低。

nCEO:輸出(專用于多片器件)。FPGA配置完成后,輸出為低。在多片級聯(lián)配置時,驅動下一片的nCE端。

DATA0:數(shù)據(jù)輸入,在DATA0引腳上的一位配置數(shù)據(jù)。

PORSEL:專用輸入,用來設置上電復位(POR)的延時時間。

圖 2 使用微處理器的被動串行配置方案

nIO_PULLUP:輸入。低電平時,在配置前和配置期間使能內部弱的上拉電阻,將用戶管腳拉至VCCIO。

幾乎所有ALTERA FPGA器件都支持被動串行配置。被動串行配置的是序圖如圖1所示,在這種配置方式中沒有握手信號,配置時鐘的工作頻率必須在器件允許的范圍,最低頻率沒有限制。為了開始配置,配置管腳和JTAG管腳所在的bank的VCCINT、VCCIO必需供電。FPGA上電后進入復位狀態(tài)。nCONFIG被置為低電平,使FPGA進入復位狀態(tài);nCONFIG由低到高的電位跳變啟動配置過程。整個配置包括三個階段:復位、配置和初始化。當nSTATUS或者nCONFIG為低電平時,器件脫離復位狀態(tài),并且釋放漏極開路的nSTATUS管腳。在nSTATUS釋放后,被外部電阻拉高,這時nSTATUS和nCONFIG同時為高電平,F(xiàn)PGA準備接收配置數(shù)據(jù),配置階段開始。在串行配置過程中,F(xiàn)PGA在DCLK上升沿鎖存DATA0引腳上的數(shù)據(jù)。成功接收到所有數(shù)據(jù)后,釋放CONF_DONE引腳,并被外部電阻拉高。CONF_DONE由低到高的轉變標志配置結束,初始化開始。此后,DCLK必須提供幾個周期的時鐘(具體周期數(shù)據(jù)與DCLK的頻率有關),確保目標芯片被正確初始化。初始化完成后,F(xiàn)PGA進入用戶工作模式。如果使用了可選的INIT_DONE信號,在初始化結束后,INIT_DONE被釋放,且被外部電阻拉高,這時進入用戶模式。DCLK、DATA、DATA0配置后不能三態(tài),可置高或者置低。

在配置過程中,一旦出現(xiàn)錯誤,F(xiàn)PGA將nSTATUS拉低。系統(tǒng)可以實時監(jiān)測,當識別到這個信號后,重新啟動配置過程。NCONFIG由高變低,再變高可以重新進行配置。一旦nCONFIG被置低,nSTATUS和CONF_DONE也將被FPGA置低。當nSTATUS和nCONFIG同時為高電平時,配置開始。

圖2是采用微處理器的FPGA被動串行配置方案的簡化電路圖。配置過程為:由微處理器將nCONFIG置低再置高來初始化配置;檢測到nSTATUS變高后,就將配置數(shù)據(jù)和移位時鐘分別送到DATA0和DCLK管腳;送完配置數(shù)據(jù)后,檢測CONF_DONE是否變高,若未變高,說明配置失敗,應該重新啟動配置過程。在檢測CONF_DONE變高后,根據(jù)器件的定時數(shù)再送一定數(shù)量的時鐘到DCLK管腳;待FPGA初始化完畢后進入用戶模式。如果單片機具有同步串口,DATA0、DCLK使用同步串口的串行數(shù)據(jù)輸出和時鐘輸出,這時只需要簡單把數(shù)據(jù)字節(jié)或字鎖存到發(fā)送緩沖器就可以了。在使用普通I/O線輸出數(shù)據(jù)時,每輸出1個比特,就要將DCLK置低再置高產生一個上升沿。它比ALTERA公司手冊給出的電路連接圖更有效地使用了存儲器。

圖 3 使用微處理器的被動并行異步配置電路

3、 被動并行異步配置

如同被動串行配置一樣,被動并行異步配置也包括三個階段:復位、配置和初始化。被動并行異步配置電路圖如圖3所示。當nSTATUS或者nCONFIG為低電平時,器件處于復位狀態(tài)。微處理器在nCONFIG管腳產生一個由低到高的跳變啟動FPGA的配置。當nCONFIG變高后,器件脫離復位狀態(tài),并且釋放漏極開路的nSTATUS管腳,F(xiàn)PGA準備接收配置數(shù)據(jù),配置階段開始。在配置階段,微處理器FPGA當作存儲器,進行寫操作,即微處理器先使片選有效,然后把8比特數(shù)據(jù)送到Data[0:7]管腳上,并配置管腳RDYnBSY到低電平,表示FPGA正忙于處理配置數(shù)據(jù),微處理器可執(zhí)行其它功能。在RDYnBSY低電平期間,F(xiàn)PGA使用內部振蕩器時鐘處理配置數(shù)據(jù)。當FPGA準備接收下一字節(jié)的配置數(shù)據(jù)時,它驅動RDYnBSY到高電平。微處理器檢測到這一高電平,便送下一字節(jié)數(shù)據(jù)到配置管腳。為了節(jié)省一根用來檢測RDYnBSY的I/O線,可采用讀存儲器的方法讀FPGA,其中nRS為存儲器讀信號,在nRS有效期間,RDYnBSY信號被送到數(shù)據(jù)線D7上。也可以不檢測RDYnBSY,也不讀FPGA,簡單地等待延時tBUSY(max)+tRDY2WS+tW2SB之后就寫下一個配置數(shù)據(jù)字節(jié)。FPGA每處理一字節(jié)配置數(shù)據(jù)后,若發(fā)現(xiàn)錯誤就會將nSTATUS拉低,暗示配置出錯。微處理器可以檢測這一錯誤,并重新進行配置。如同被動串行配置一樣,F(xiàn)PGA在正確接收所有配置數(shù)據(jù)后,將釋放CONF_DONE信號,于是該管腳被外部上拉電阻拉高,表示配置結束,初始化開始。

4 、配置數(shù)據(jù)文件的生成

Altera的MAX+PLUS II或Quartus II開發(fā)工具可以生成多種格式的配置文件,用于不同配置方法。不同目標器件,配置數(shù)據(jù)的大小不同。配置文件的大小一般由二進制文件(擴展名為.rbf)決定。Altera提供的軟件工具不自動生成.rbf文件,需要按照下面的步驟生成:①在MAX+PLUS II編譯狀態(tài),選擇文件菜單中的變換SRAM目標文件命令;②在變換SRAM目標文件對話框,指定要轉換的文件并且選擇輸出文件格式為.rbf(Sequential),然后予以確定。

責任編輯:gt


聲明:本文內容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網(wǎng)站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發(fā)燒友網(wǎng)立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內容侵權或者其他違規(guī)問題,請聯(lián)系本站處理。 舉報投訴
  • FPGA
    +關注

    關注

    1620

    文章

    21510

    瀏覽量

    598906
  • 微處理器
    +關注

    關注

    11

    文章

    2221

    瀏覽量

    81979
  • PLD
    PLD
    +關注

    關注

    6

    文章

    221

    瀏覽量

    59253
收藏 人收藏

    評論

    相關推薦

    處理器微處理器系統(tǒng)

    結構,微處理器系統(tǒng)可以分為馮·諾依曼結構(也稱普雷斯頓結構)和哈佛結構,其區(qū)別是程序與數(shù)據(jù)的存放方式不同,同樣地,MCU芯片也可以分為這兩種結構,靈活地滿足需要。MPU
    發(fā)表于 02-07 11:41

    基于FPGA的可配置FFT IP核實現(xiàn)設計

    中,數(shù)字信號處理系統(tǒng)經常要進行高速、高精度的FFF運算?,F(xiàn)場可編程邏輯陣列(FPGA)是一可定制集成電路,具有面向數(shù)字信號處理算法的物理結構。用F
    發(fā)表于 07-03 07:56

    求一基于FPGA微處理器的IP的設計方法

    本文根據(jù)FPGA的結構特點,圍繞在FPGA上設計實現(xiàn)八位微處理器軟核設計方法進行探討,研究了片上系統(tǒng)的設計方法和設計復用技術,并給出了指令集
    發(fā)表于 04-29 06:38

    處理器與外部通信的兩種方式

    處理器與外部通信的兩種方式并行通信數(shù)據(jù)各個位同時傳輸,速度快,占用引腳資源多串行通信數(shù)據(jù)按位順序傳輸,占用引腳資源少,速度相對比較慢1.按照數(shù)據(jù)傳送方向可以分為:單工:數(shù)據(jù)傳輸只支持
    發(fā)表于 08-18 08:06

    嵌入式系統(tǒng)FPGA 的被動串行配置方式

    介紹一嵌入式系統(tǒng)中使用微處理器被動串行配置方式實現(xiàn)
    發(fā)表于 04-15 11:02 ?13次下載

    基于FPGA的通用微處理器設計

    本文詳細介紹了一借助VHDL 硬件描述性語言實現(xiàn)基于FPGA 硬件平臺的通用微處理器設計的完整方案。該型CPU 具有實現(xiàn)
    發(fā)表于 11-30 15:41 ?20次下載

    ALTERA FPGA微處理器系統(tǒng)中的應用配置

    摘要: ALTERA公司SRAM工藝可編程器件應用廣泛,專用配置器件比較昂貴。具有微處理器系統(tǒng)中,使用微處理器
    發(fā)表于 06-20 10:33 ?659次閱讀
    ALTERA <b class='flag-5'>FPGA</b><b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>微處理器</b><b class='flag-5'>系統(tǒng)</b>中的<b class='flag-5'>在</b>應用<b class='flag-5'>配置</b>

    微處理器系統(tǒng)中連接簡單的被動串行配置方法和被動并行異步配置方法

    成本。微處理器根據(jù)不同的程序應用,采用不同的配置數(shù)據(jù)對FPGA進行配置,使FPGA實現(xiàn)與該應用有
    發(fā)表于 11-06 11:10 ?1次下載

    基于FPGA器件EP20K200E芯片的配置方式嵌入式系統(tǒng)中的應用研究

    介紹一嵌放式系統(tǒng)中使用微處理器被動串行配置方式實現(xiàn)
    發(fā)表于 09-29 17:05 ?995次閱讀
    基于<b class='flag-5'>FPGA</b>器件EP20K200E芯片的<b class='flag-5'>配置</b><b class='flag-5'>方式</b><b class='flag-5'>在</b>嵌入式<b class='flag-5'>系統(tǒng)</b>中的應用研究

    FPGA和DSP兩種處理器之間實現(xiàn)SRIO協(xié)議的方法

    摘要: 現(xiàn)代 信號 處理系統(tǒng)通常需要在不同處理器之間實現(xiàn)高速數(shù)據(jù) 通信 ,SRIO協(xié)議由于高效率、低延時的特性被廣泛使用。本文研究了 FPGA
    的頭像 發(fā)表于 03-20 15:00 ?1819次閱讀

    微處理器系統(tǒng)實現(xiàn)兩種簡單FPGA配置方式

    單元存儲配置數(shù)據(jù)。配置數(shù)據(jù)決定了PLD內部互連和功能,改變配置數(shù)據(jù),也就改變了器件的邏輯功能。SRAM編程時間短,為系統(tǒng)動態(tài)改變PLD的邏輯功能創(chuàng)造了條件。但由于SRAM的數(shù)據(jù)易失的,
    的頭像 發(fā)表于 05-30 11:00 ?702次閱讀

    微處理器系統(tǒng)實現(xiàn)兩種簡單FPGA配置方式

    存儲配置數(shù)據(jù)。配置數(shù)據(jù)決定了PLD內部互連和功能,改變配置數(shù)據(jù),也就改變了器件的邏輯功能。SRAM編程時間短,為系統(tǒng)動態(tài)改變PLD的邏輯功能創(chuàng)造了條件。但由于SRAM的數(shù)據(jù)易失的,
    的頭像 發(fā)表于 05-30 10:59 ?631次閱讀
    <b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>微處理器</b><b class='flag-5'>系統(tǒng)</b><b class='flag-5'>里</b><b class='flag-5'>實現(xiàn)</b><b class='flag-5'>兩種</b><b class='flag-5'>簡單</b>的<b class='flag-5'>FPGA</b><b class='flag-5'>配置</b><b class='flag-5'>方式</b>

    嵌入式微處理器有哪兩種架構?區(qū)別是什么?

    嵌入式微處理器是一專門設計用于控制嵌入式系統(tǒng)微處理器。它集成了處理器核心、存儲、輸入輸出接
    的頭像 發(fā)表于 04-21 09:41 ?446次閱讀

    嵌入式微處理器有哪兩種架構?區(qū)別是什么?

    嵌入式微處理器是一專門用于嵌入式系統(tǒng)中的微處理器。它具有高度集成、低功耗、低成本和高性能等特點,廣泛應用于電子產品、通信設備、汽車電子、工控設備等各個領域。嵌入式
    的頭像 發(fā)表于 05-04 11:16 ?708次閱讀

    嵌入式微處理器如何選擇 嵌入式微處理器體系結構有哪兩種

    討如何選擇嵌入式微處理器以及嵌入式微處理器兩種體系結構。 一、嵌入式微處理器的選擇方法 定義應用需求:選擇嵌入式
    的頭像 發(fā)表于 05-04 15:04 ?715次閱讀