
FPGA 生成的bit文件,就是一个Hex文件,你只需要按照器件推荐的时序要求写入FPGA即可。这部分的详细说明见使用器件配置说明哪个章节。
其实,以Altera器件的PS模式为例,在datasheet上可以看到,将Program管脚拉低,然后等待FPGA的nStatus信号从低到高后,等待一段时间后开始送CLK和DATA0,待bit文件中数据送完,在保持一段时间CLK,等待DONE信号变高即可完成配置。 具体时序要求见文档,这里不再详细说明。
由于你的问题很模糊,我的理解,就是你想自己做一个下载FPGA的程序(如CPU配置FPGA),给出的这一个例子可以参考,如果使用Xilinx或Lattice的器件,配置方式略有差异,主要还是HEX文件的问题,datasheet上对于这部分的描述相对详细,建议你看看。
一、背景
FIFO是FPGA项目中使用最多的IP核,一个项目使用几个,甚至是几十个FIFO都是很正常的。通常情况下,每个FIFO的参数,特别是位宽和深度,是不同的。
明德扬(MDY)在2021年承担了多个基于XILINX芯片的研发项目,包括VPX网络透明传输项目(芯片为XC7K325T-2FBG900)、某高端测试仪项目(芯片为XCKU060-FFVA1156)、某网闸设备项目(芯片为XC7Z030-FBG676)等,另外,明德扬自研了基于XC7K325T-2FBG900和基于XC7K410T-2FBG900芯片的核心板,在XILINX研发领域拥有丰富的经验。
这些项目都必须用到FIFO。如果按照通常做法,每种位宽和深度的IP,都要打开FIFO IP核界面、命名(命名不好不好分辨需要的FIFO)、设置参数、生成并编译IP核,工作量可以想象出来是非常多的。更重要的是随之而来的管理问题,如何管理这几十个不同FIFO,如何检查FIFO的设置是否正确,都是一个不小的挑战。
对于我们专门承接项目的团队,绝不可忍受如此重复、枯燥、容易出错的工作。经过精心研究,终于找到了一条实用的方法:使用XILINX的原语--xpm_fifo_async和xpm_fifo_sync。
XILINX原语xpm_fifo_async和xpm_fifo_sync在FPGA中,可以直接例化使用,并且可以参数化FIFO的位宽和深度的。即在设计时,不用生成FIFO IP,直接例化就可以使用了。
二、获得参考代码
打开VIVADO软件,点击上图中的Language Templates,将会d出Language Templates窗口,如下图。
在Language Templates窗口中,依次点击verilog、Xilinx Parameterized Macros(XPM)、XPM、XPM_FIFO,如上图。可以看到有三种FIFO,分别是异步的XPM FIFO:xpm_fifo_async、AXI总线的FIFO:xpm_fifo_axis和同步的XMP FIFO:xpm_fifo_sync。
选择xpm_fifo_async,右边的Preview窗口,将出现xpm_fifo_async的注释以及参考代码。将此部分代码拷出来,并将注释删除,剩下的是xpm_fifo_async的例化参考。
上图是对xpm_fifo_async的参数例化部分。下面是需要重点关注并经常使用的参数。
Ø FIFO_WRITE_DEPTH:FIFO的写深度,其实就是在这里设置FIFO的深度,注意该值通常是2的N次方,如8、16、32、64等数。
Ø PROG_EMPTY_THRESH:FIFO的快空的水线。当FIFO存储的数据量小于该水线时,FIFO的快空信号将会变高。
Ø PROG_FULL_THRESH:FIFO的快满的水线。当FIFO存储的数据量大于该水线时,FIFO的快满信号将会变高,表示有效。
Ø READ_DATA_WIDTH:读数据的位宽。
Ø WRITE_DATA_WIDTH:将数据的位宽。
Ø RD_DATA_COUNT_WIDHT:读侧数据统计值的位宽。
Ø WR_DATA_COUNT_WIDTH:写侧数据统计值的位宽。
上图是对xpm_fifo_async的接口信号部分。下面是需要重点关注并经常使用的信号。
Ø wr_clk:FIFO的写时钟
Ø rst:FIFO的复位信号,高电平有效。要注意的是,该信号是属于写时钟域的。
Ø wr_en:FIFO的写使能信号。
Ø din:FIFO的写数据
Ø full:写满指示信号,当FIFO写满时,该信号变高。
Ø wr_data_count:FIFO存储数据量指示信号,用来指示当前FIFO已经写入但未读出的数据个数。
Ø rd_clk:FIFO的读时钟。
Ø rd_en:FIFO的读使能。
Ø dout:FIFO读出的数据。
Ø empty:FIFO的空指示信号。当其为1表示FIFO处于空状态,当其为0,表示FIFO内有数据。
三、定义自用的FIFO模块
从第二步可以看出,xpm_fifo_async是可以参数化深度和位宽的。但xpm_fifo_async有很多参数和信号,并且其中有部分是不使用的。为了使用上的方便,可以自定义自用的FIFO模块。
例如,明德扬就定义了一个模块mdyFifoAsy,该信号的接口信号如下图。可以看出,名称更加规范,并且定义常用的信号,如读时钟rd_clk,写时钟wrclk、写使能wrreq等信号。
明德扬还在模块mdyFifoAsy定义了一些常用的参数,分别是FIFO深度参数:DEPT_W;FIFO位宽的参数:DATA_W,还有FIFO快满参数AL_FUL和快空参数AL_EMP,如下图。
接下来,就是在mdyFifoAsy中例化并使用xpm_fifo_async了。如下图,就是对xpm_fifo_async的参数例化。将DEPT_W传给FIFO_WRITE_DEPTH,DATA_W传给READ_DATA_WIDTH等。
下图是对xpm_fifo_async的信号例化。将不用的信号留空,将dout连到q,din连到data,wr_en连到wrreq等。您可以根据自己情况来定制FIFO。
四、应用
定制完自己的FIFO后,就可以直接例化使用了。
上图就是使用了一个位宽为8,深度为256的FIFO。
上图就是使用了一个位宽为18,深度为1024的FIFO。
FIFO是FPGA、芯片设计中,最常用的IP核,在存储控制、算法实现、接口设计中,都少不了FIFO,因此合理并正确使用FIFO的技术就非常有必要了,明德扬录制了FIFO的训练视频,掌握后技术能力将有大提升。
通过上面介绍可知,通过此种方式,再也不用生成FIFO IP核啦,整个工程大小基本上可以减少一大半。
上面举的例子是xpm_fifo_async,同步FIFO:xpm_fifo_sync的使用方法是类似的。
为什么led位宽为8, led_out及led_out1位宽是9,后来还是取的8位?
———这个应该是位宽定义上有点问题吧(估计led少定义了一位),不过不影响逻辑实现,顶多就是截取了led_out1的低八位作为输出(led=led_out1[7:0])。
led_out1=~led_out; 这句话什么意思啊?
——当满足buffer == 26'd25000000时,led_out取反。比如,在buffer != 26'd25000000时,led_out=9'b010101010;当buffer == 26'd25000000时,led_out = 9'b101010101
为什么 led_out没有初始化就在移位?reg型未初始化默认值是什么呢?
——这个跟一般的单片机程序有所不同。FPGA内部如果没有初始化数值,默认为内三态x,在流水灯上表现为暗(相当于逻辑0),不影响使用。如果楼主不放心,可以再定义时给出初始化数值,比如reg [8:0] led_out = 9'd0
总体来说这个程序比较简单。希望对楼主有帮助。
建议:时序逻辑内部用非阻塞赋值<=。
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