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基于Avalon總線TLC5628自定義IP核的開發(fā)

作者:史雪峰,傅華明,阿日貢巴彥爾 時間:2008-12-12 來源:現(xiàn)代電子技術(shù) 收藏

1 與IP核

本文引用地址:http://m.butianyuan.cn/article/90192.htm

  可編程片上系統(tǒng)(System on Programmable Chip,),是公司提出的一種靈活、高效的SOC解決方案。他將處理器、存儲器、I/O口、LVDS、CDR等系統(tǒng)設(shè)計需要的功能模塊集成到一個可編程器件上,構(gòu)成一個可編程的片上系統(tǒng)。他的實質(zhì)是SoC(System on Chip)技術(shù),與其他SOC技術(shù)相比,他的特點在于可編程性。

  設(shè)計的關(guān)鍵技術(shù)之一是IP核(Intellectual Property Core),即知識產(chǎn)權(quán)核。IP核是指將一些在數(shù)字電路中常用但比較復(fù)雜的功能塊,如SDRAM控制器、PCI接口都設(shè)計成參數(shù)可修改的模塊,供用戶直接調(diào)用。IP核有3個來源:EDA廠商提供、第三方提供、用戶自定義。一般,EDA廠商及第三方提供的IP核都是功能上比較通用,但在實際SoPC設(shè)計過程中,用戶常有特殊需求,這就要求用戶用自定義邏輯實現(xiàn)所需的功能,因此在SoPC設(shè)計中,如何靈活地加入用戶自定義邏輯就顯得尤為重要。

2 Avalon總線

  Avalon交換式總線是由開發(fā)的一種專用的內(nèi)部連線技術(shù)。Avalon交換式總線由SoPC Builder自動生成,是一種理想的用于系統(tǒng)處理器和外設(shè)之間的內(nèi)聯(lián)總線,其定義的內(nèi)聯(lián)線策略使得任何一個Avalon總線上的主外設(shè)都可以與任何一個從外設(shè)溝通。

  Avalon接口定義Avalon外設(shè)與Avalon交換結(jié)構(gòu)之間的連接。Avalon接口是一個靈活的接口,工程師可以只使用系統(tǒng)所需的幾個信號進行數(shù)據(jù)傳輸。Avalon接口的一些顯著特性如下:

  (1)使用獨立的地址、數(shù)據(jù)、控制線,提供與片上邏輯簡單的接口;

  (2)支持最高達(dá)128位的數(shù)據(jù)寬度,支持不是2的偶數(shù)冪的數(shù)據(jù)寬度;

  (3)支持同步操作,所有Avalon外設(shè)的接口與Avalon交換結(jié)構(gòu)的時鐘同步,不需要復(fù)雜的握手/應(yīng)答機制;

  (4)支持動態(tài)地址對齊,可處理具有不同數(shù)據(jù)寬度的外設(shè)之間的數(shù)據(jù)傳輸;

  (5)接口協(xié)議簡單;資源占用少;

  (6)Avalon接口性能很高,可達(dá)到每個時鐘傳輸1次。

  Avalon總線為用戶提供了非常友好的接口,使系統(tǒng)搭建過程中的一些細(xì)節(jié)問題得到屏蔽,大大減輕系統(tǒng)搭建的工作量。此外,Avalon總線的“從外設(shè)仲裁”機制,消除了帶寬瓶頸,實現(xiàn)了無與倫比的系統(tǒng)吞吐量。

3 用戶自定義IP核的開發(fā)流程

  用戶自定義IP核按照對Avalon總線操作的不同可分為Avalon Master外設(shè)、Avalon Slaver外設(shè)及AvalonStreaming外設(shè)。用戶開發(fā)的外設(shè)大多為Avalon Slaver外設(shè),Avalon Master和Avalon Streaming外設(shè)的開發(fā)比Avalon Slaver外設(shè)要復(fù)雜,但開發(fā)流程相同。一個典型的Avalon外設(shè)的開發(fā)步驟如下:

  (1)規(guī)劃元件的硬件功能。如果采用微控制器來控制該元件,則規(guī)劃訪問該硬件的應(yīng)用程序接口(API);

  (2)在硬件和軟件要求的基礎(chǔ)上,定義一個恰當(dāng)?shù)腁valon接口(一般為Avalon從端口);

  (3)使用硬件描述語言描述硬件邏輯。一個典型元件的硬件架構(gòu)一般3部分組成:接口模塊(avalon interface)作為頂層模塊,定義總線接口信號;寄存器文件模塊(register file)完成該元件與外部信號進行通信,提供訪問與控制元件的邏輯界面;行為模塊(task logic)實現(xiàn)元件的硬件功能。片上總線AvaIon從端口的信號都不是必須的,一個典型的Avalon從端口所包含的信號如表1所示。

 

  (4)單獨驗證元件的硬件功能;

  (5)寫用于描述寄存器的C頭文件來為軟件定義硬件寄存器映像;

  (6)寫元件的驅(qū)動軟件;

  (7)把通過測試的源代碼使用元件編輯器封裝硬件HDL和軟件文件,完成元件定制。

4 TLC5628自定義IP核的開發(fā)

4.1 TLC5628 D/A轉(zhuǎn)換器

  TLC5628是TI公司生產(chǎn)的8位8通道串行D/A轉(zhuǎn)換器,采用5 V單電源供電,輸出電壓范圍可編程。輸出電壓編程范圍由RNG位控制,當(dāng)RNG位為1時,輸出電壓范圍為0~2×Vref;當(dāng)RNG位為0時,輸出電壓范圍為0~Uref。A2A1A0位表示D/A輸出通道選擇,000~111分別對應(yīng)第1~8通道,D7~D0是輸出數(shù)據(jù)位。TLC5628D/A轉(zhuǎn)換器時序圖見圖1。

4.2 硬件部分構(gòu)建

4.2.1 接口模塊的設(shè)計

  根據(jù)TLC5628 D/A的功能描述,該模塊所需的Avalon總線輸入信號為chipselect,CLK,address,write,write-data及reset信號,是一個典型的只向Avalon總線寫數(shù)據(jù)的模塊。而模塊輸出則為dac_clk,dac_data,dac_load及dac_ldac信號,分別對應(yīng)TLC5628 D/A的串行輸入時鐘,串行輸入數(shù)據(jù),串行載入及更新輸出控制,其對應(yīng)框圖(也即TLC5628 D/A與Avalon總線的接口圖)如圖2所示,該接口模塊定義了總線接口信號,作為頂層模塊。

 

  Avalon總線接口設(shè)計文件的端口說明部分如下:

 

4.2.2 寄存器文件模塊

  寄存器文件模塊實現(xiàn)該元件與外部信號進行通信,提供了訪問與控制元件的邏輯界面。

 

  在寄存器文件中,Avalon總線的地址信號(address)為2位,address為00表示分頻寄存器,用以產(chǎn)生串行D/A的輸入時鐘,32位分頻寄存器數(shù)據(jù)位只寫;address為01表示數(shù)據(jù)寄存器,32位數(shù)據(jù)寄存器數(shù)據(jù)位只可寫,address為10和11位保留。

  Avalon總線數(shù)據(jù)信號在chipselect和write信號的控制下,向寄存器寫入分頻數(shù)和數(shù)據(jù)位。當(dāng)向分頻寄存器寫入數(shù)據(jù)時,32位數(shù)據(jù)表示分頻數(shù);當(dāng)向數(shù)據(jù)寄存器寫入32位數(shù)據(jù)時,保留后12位數(shù)據(jù)(8位數(shù)據(jù)位+RNG位+3位通道選擇位)。該控制過程由同步有限狀態(tài)機實現(xiàn)。

4.2.3 行為模塊的實現(xiàn)

  行為模塊實現(xiàn)元件的硬件功能,接收來自Avalon總線的數(shù)據(jù),在寫使能信號的控制下,向TLC5628 D/A輸入寄存器寫入通道選擇及數(shù)據(jù)位。數(shù)據(jù)的發(fā)送及存儲由同步有限狀態(tài)機實現(xiàn)。在寫數(shù)據(jù)信號使能時,輸入數(shù)據(jù)在串行時鐘的控制下依次寫入數(shù)據(jù)寄存器,當(dāng)12位數(shù)據(jù)全部寫入后,內(nèi)部標(biāo)志位dac_dat_send_finish置位,數(shù)據(jù)發(fā)送完成,進入數(shù)據(jù)鎖存狀態(tài),此時置位Load信號(LDAC信號一直為低),DAC更新輸出數(shù)據(jù)。在QuartusⅡ6.0環(huán)境下,基于EPlC6Q240C8器件的仿真波形如圖3所示。

 

4.3 軟件設(shè)計

  軟件設(shè)計包括寄存器頭文件的設(shè)計、驅(qū)動軟件及測試程序的設(shè)計。寄存器頭文件avalon_tlc5628_regs.h定義了對TLC5628的寄存器進行寫操作的宏。IORD和IOWR是硬件抽象層(HAL)提供的2個訪問寄存器的C語言宏。下面2行代碼分別是對分頻寄存器和數(shù)據(jù)寄存器的寫操作宏。

 

  驅(qū)動軟件包括avalon_tlc5628.h和avaIon_tIc5628.c文件。avalon_tlc5628.h定義了驅(qū)動函數(shù)的原型及常量,avalon_tlc5628.c則實現(xiàn)驅(qū)動函數(shù)的功能。avalon_tlc5628.c中定義了2個函數(shù),一個是TLC5628初始化函數(shù)avalon_tlc5628_init(),完成TLC5628初始化,設(shè)置串行時鐘、通道選擇、電壓輸出范圍編程及數(shù)據(jù)初始化;另一個是TLC5628輸出數(shù)據(jù)更新函數(shù)avalon_tlc5628_update_data(),用以改變輸出的通道數(shù)和電壓值。

  測試程序調(diào)用驅(qū)動函數(shù)對硬件設(shè)計和軟件設(shè)計進行測試。如:avalon_tic5628_init(TLC5628_BASE,250,0x0),設(shè)置TLC5628的串行輸入時鐘為100 kHz;avalon_tlc5628_update_data(TLC5628_BASE,0x340),設(shè)置TLC5628的第二輸出通道DACB輸出的電壓為2×VREF/4。

4.4 封裝和發(fā)布

  在軟件和硬件設(shè)計完成后,通過SoPC Builder提供的“元件編輯器”進行封裝。當(dāng)HDL文件加入后,指定接口模塊為頂層模塊,同時指定端口說明中的信號類型。如CLK被指定為“clk”類型,address被指定為“address”類型,dac_lclk,dac_load,dac_data及dac_ldac被指定為“export”類型。之后,SoPC Builder會在當(dāng)前目錄下生成tlc5628_avalon_interface子目錄。子目錄中包含class.ptf文件、腳本文件及源代碼文件。這樣,TLC5628 IP核的封裝和發(fā)布就完成,其他用戶也就可以共享TLC5628 IP核。

5 結(jié)語

  在SoPC設(shè)計中,設(shè)計人員可以靈活方便地加入IP核,減輕工程師開發(fā)負(fù)擔(dān),避免重復(fù)勞動。本文通過介紹基于Avalon總線TLC5628自定義IP核的開發(fā)詳細(xì)闡述SoPC設(shè)計環(huán)境下用戶自定義IP核的開發(fā)流程,對于開發(fā)較復(fù)雜IP核有一定的借鑒作用。

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