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InterfaceDesinger 使用案例

XL FPGA技術(shù)交流 ? 來(lái)源:XL FPGA技術(shù)交流 ? 作者:XL FPGA技術(shù)交流 ? 2024-05-20 16:16 ? 次閱讀
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時(shí)鐘輸出

易靈思所有的GPIO都可以用作時(shí)鐘輸出。這里我們提供兩種時(shí)鐘輸出方式。

方法一:把時(shí)鐘設(shè)置為clkout模式。下圖選自鈦金系列ds上的IO框圖 。從圖片上可以看到OUTCLK的路徑。

f4658bc8-0b41-11ef-b759-92fbcf53809c.png

在添加 GPIO時(shí),設(shè)置Mode為clkout,并在output Clock中輸入時(shí)鐘名。

f47bd572-0b41-11ef-b759-92fbcf53809c.png

f4908148-0b41-11ef-b759-92fbcf53809c.png

這里需要 注意的是,時(shí)鐘名不能從core直接輸出,而只能使用interface中使用的時(shí)鐘,如PLL輸出的時(shí)鐘或者GCLK輸入的時(shí)鐘。比如我們?cè)诖a中定義了一個(gè)IO,如下:

module clk_test(...
output clk_100m,
...);

如果直接把代碼中定義的clk_100m直接配置給interface的GPIO,這時(shí)軟件會(huì)報(bào)錯(cuò)。

方法二:

通過(guò)DDIO的方式設(shè)置時(shí)鐘輸出。IO模式設(shè)置為output,并打開(kāi)Register Option及Double Data I/O Option,并指定時(shí)鐘。

f49751ee-0b41-11ef-b759-92fbcf53809c.png

f49aedd6-0b41-11ef-b759-92fbcf53809c.png

f4aba4be-0b41-11ef-b759-92fbcf53809c.png

程序內(nèi)部分別對(duì)DDIO的高低位分部賦值為1或者0.

assign clk_out_inst_HI = 1'b1;assign clk_out_inst_LO=1'b0;

對(duì)于兩種方式的使用,Trion有很大一部分的GPIO不支持DDIO,只能使用第一種方式,鈦金所有的GPIO都支持DDIO;另外在源同步時(shí)鐘數(shù)據(jù)輸出時(shí),DDIO的方式可以保證數(shù)據(jù)和時(shí)鐘的延時(shí)一致,所以易靈思推薦使用DDIO的方式。

Efinity處理三態(tài)端口問(wèn)題

我們?cè)谔幚砣龖B(tài)門時(shí)一般都是用下面的語(yǔ)句;

inout bidr_pad;wirein;wire out;wireo_oe;
assign bidr_pad= o_en ? out :z; assignin=bidr_pad;

其實(shí)它對(duì)應(yīng)的硬件結(jié)構(gòu)就是下面的框圖。它涉及到3個(gè)信號(hào):in,out,o_en。

當(dāng)o_en = 1時(shí),out可以通過(guò)out buf輸出到pad上,同時(shí)會(huì)反饋到in;

當(dāng)o_en = 0時(shí),out buf就是高阻態(tài)。in的信號(hào)就是通過(guò)外部pad通過(guò)in buf輸入進(jìn)來(lái)。

f4bfd858-0b41-11ef-b759-92fbcf53809c.png

最初使用Efinity,因?yàn)榧軜?gòu)差異,很多人被inout的使用難住了。這里來(lái)說(shuō)明一下。在易靈思的產(chǎn)品架構(gòu)中,原有的rtl代碼都是針對(duì)fabric的,也就邏輯部分。而IO被認(rèn)為是外設(shè)。如下圖I/O Buffer部分相對(duì)于fabric是外設(shè),它是在Efinity的interface Designer中設(shè)置的。這樣在rtl只需要定義:

inputin;outputout;output o_oe;

f4c31482-0b41-11ef-b759-92fbcf53809c.png

有了上面的認(rèn)知,我們就容易理解在efinity中怎樣添加三態(tài)。

添加三態(tài)門的過(guò)程如下:

我們?cè)趇nterface中添加一個(gè)gpio,命名為sda,把Mode,選擇為inout,

f4d477d6-0b41-11ef-b759-92fbcf53809c.png

點(diǎn)擊show/Hide GPIO Resource Assigner,打開(kāi)IO分配界面分配IO.

f4f0814c-0b41-11ef-b759-92fbcf53809c.png

點(diǎn)擊保存和Generate Efintiy Constraint Files.

f4fa5e06-0b41-11ef-b759-92fbcf53809c.png

打開(kāi)工程面板下面的Result下的xxx_template.v,可以看到里面添加了

f4fda1c4-0b41-11ef-b759-92fbcf53809c.png

Inputsda_IN,output sda_OE,output sda_OUT

三個(gè)信號(hào),把這三個(gè)信號(hào)復(fù)制到工程文件的頂層中去,這樣就定義好了一個(gè)inout,可以直接全用了。

另外如果要添加IO寄存可以根據(jù)實(shí)際需要去選擇,同時(shí)要注意為寄存器選擇準(zhǔn)確的時(shí)鐘。


這樣就不用再寫assign sda = oe ? sda_out :z; 這樣的語(yǔ)句,因?yàn)閛e就是sda_OE, sda_out對(duì)應(yīng)的就是接口生成的sda_OUT。

在Efinity的.v文件中不支持inout 雙向口的定義,另外Efinity也不支持‘z’這種定義。


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    發(fā)表于 07-20 14:40

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    發(fā)表于 07-20 14:01

    【Banana Pi BPI-RV2開(kāi)發(fā)板試用體驗(yàn)】從零編譯Banana Pi BPI-RV2開(kāi)發(fā)板的openWRT

    本文將step by step介紹從源碼下載、menuconfig到編譯出BIN的整個(gè)過(guò)程。 一、前期準(zhǔn)備 (一)編譯環(huán)境 用的是WSL2,選擇了最新的24.04,剛開(kāi)始還有點(diǎn)忐忑,怕環(huán)境太新不兼容,后面一步步走下去也沒(méi)啥事情。 root@DeepThink:~$ cat /etc/lsb-release DISTRIB_ID=Ubuntu DISTRIB_RELEASE=24.04 DISTRIB_CODENAME=noble DISTRIB_DESCRIPTION=\"Ubuntu 24.04.2 LTS\" 需要安裝一些基本的開(kāi)發(fā)工具&模塊,反正一股腦全部敲了好了。 sudo apt install build-essential sudo apt install gcc g++ binutils patch bzip2 flex bison make autoconf gettext texinfo unzip sharutils subversion libncurses5-dev ncurses-term zlib1g-dev subversion git-core gawk asciidoc libz-dev zlib1g-dev libssl-dev 需要注意的是,python3-distutils不需要安裝,24.04也安裝不上,因?yàn)閛penWRT官方特別說(shuō)了: (二)源碼下載 因?yàn)樵谏掀ā綛anana Pi BPI-RV2開(kāi)發(fā)板試用體驗(yàn)】配置WSL網(wǎng)絡(luò)環(huán)境訪問(wèn)Github - RISC-V技術(shù)論壇 - 電子技術(shù)論壇 - 廣受歡迎的專業(yè)電子論壇!)我已經(jīng)配置好WSL可以通過(guò)PC的代理高速訪問(wèn)GitHub,所以我就直接從GitHub上clone源碼了。 git clone https://github.com/BPI-SINOVOIP/BPI-RV2-SF21H8898-OPENWRT-BSP.git 當(dāng)然,如果網(wǎng)絡(luò)訪問(wèn)GitHub的確慢,也可以通過(guò)gitee曲線救國(guó)的方式下載源碼,即先通過(guò)gitee將源碼從GitHub同步過(guò)來(lái),然后從gitee下載源碼。 二、配置系統(tǒng) 配置OpenWRT通過(guò)在BPI-RV2-SF21H8898-OPENWRT-BSP目錄下執(zhí)行make menuconfig命令,主要包括開(kāi)發(fā)板BSP配置、LuCI網(wǎng)頁(yè)配置和無(wú)線網(wǎng)絡(luò)配置。 (一)feeds配置 feeds.conf.default文件中保存著OpenWRT的附加軟件包管理器的擴(kuò)展包索引目錄,就是下載管理軟件包的,默認(rèn)的feeds下載有packages、luci、routing、telephony。常見(jiàn)的內(nèi)容如下: root@DeepThink:~/BPI-RV2-SF21H8898-OPENWRT-BSP$ cat feeds.conf.default src-git-full packages https://git.openwrt.org/feed/packages.git;openwrt-22.03 src-git-full luci https://git.openwrt.org/project/luci.git;openwrt-22.03 src-git-full routing https://git.openwrt.org/feed/routing.git;openwrt-22.03 src-git-full telephony https://git.openwrt.org/feed/telephony.git;openwrt-22.03 如果git.openwrt.org下載速度坑爹的話,可以采用gitee同步大法,同步后的gitee地址更新至feeds.conf.default文件。 (二)板級(jí)BSP配置 因?yàn)锽anana Pi BPI-RV2的BSP早就有官方配置好了,我們只需要在menu中選擇即可。 1、選擇Target System (SiFlower SoCs) 2、再選擇Subtarget(Siflower SF21H8898 based boards) 3、最后,Target Profile (Banana Pi BPI-RV2),可以看出SF21H8898目前的板子挺多的,有官方的EVB,BPI的香蕉派RV2,還有個(gè)One,估計(jì)也是Siflower官方的。 (三)LuCI 配置 UCI 是 Openwrt 中為實(shí)現(xiàn)所有系統(tǒng)配置的一個(gè)統(tǒng)一接口,英文名 Unified Configuration Interface,即統(tǒng)一配置接口。輕量級(jí) LUA 語(yǔ)言的官方版本只包括一個(gè)精簡(jiǎn)的核心和最基本的庫(kù),這使得 LUA 體積小、啟動(dòng)速度快,從而適合嵌入在別的程序里。 LuCI 即是這兩個(gè)項(xiàng)目的合體,可以實(shí)現(xiàn)路由的網(wǎng)頁(yè)配置界面。 LuCI網(wǎng)頁(yè)配置如下: 1、-> Network -> Web Servers/Proxies -> < *> uhttpd; 2、-> LuCI -> 1. Collections -> <* > luci 3、-> LuCI -> 2. Modules -> Translations -> <*> Chinese Simplified (zh_Hans) 4、-> LuCI -> 3. Applications -> <* > luci-app-ddns -> LuCI -> 3. Applications -> <* > luci-app-firewall -> LuCI -> 3. Applications -> <* > luci-app-ntpc -> LuCI -> 3. Applications -> <* > luci-app-samba4 -> LuCI -> 3. Applications -> <* > luci-app-uhttpd 5、-> LuCI -> 4. Themes ->全選 具體截圖就不附上了。 (四)無(wú)線配置 Banana Pi BPI-RV2開(kāi)發(fā)板上沒(méi)有WIFI模組,手頭有個(gè)MT7601U的USB WiFi卡,一并加上。 1、配置kernel驅(qū)動(dòng) -> Kernel modules -> Wireless Driver -> < *> kmod-cfg80211 -> Kernel modules -> Wireless Driver -> < *> kmod-cfg80211 -> Kernel modules -> Wireless Driver -> < *> kmod-mt7601u 2、配置WirelessAPD框架 -> Network -> WirelessAPD -> < *> wpad-basic-mbedtls -> Network -> WirelessAPD ->< *> hostapd-common -> Network -> WirelessAPD ->< *> wpa-cli -> Network -> WirelessAPD ->< *> hostapd-utils 保存全部,退出。 三、編譯OpenWRT (一)下載軟件包 下載全部選擇好的軟件包 ./scripts/feeds update -a ./scripts/feeds install -a make download V=s 在線下載文件包,如果由于網(wǎng)絡(luò)關(guān)系導(dǎo)致某些文件包無(wú)法下載而中斷編譯過(guò)程。一方面可以重復(fù)執(zhí)行make download V=s命令重新下載,另一種解決方法則是查找出錯(cuò)的包名,至ftp://ftp.gnu.org/gnu/手動(dòng)下載對(duì)應(yīng)文件包,并復(fù)制至“dl”目錄后重新編譯,直至全部完成。 (二)編譯系統(tǒng) 直接make了,硬件比較高的機(jī)器可以make -j4甚至make -j8加快編譯速度。 中間遇到2次編譯問(wèn)題: 一次是沒(méi)有使用代理下載文件,加上文件太大,導(dǎo)致沒(méi)下載全的問(wèn)題,后來(lái)通過(guò)代理下載就OK了; 另外一次就是PATH環(huán)境變量的問(wèn)題,因?yàn)镻C上安裝了nvidia的SDK manager,結(jié)果編譯的時(shí)候一直提示“The relative path \'Files/NVIDIA\' is included in the PATH environment variable”錯(cuò)誤,最后在PC側(cè)刪除該軟件然后重啟WSL才解決。 大約2-3小時(shí)編完。 最后生成的bin文件如下: root@DeepThink:~/BPI-RV2-SF21H8898-OPENWRT-BSP$ ls bin/targets/siflower/sf21h8898/ -l total 14416 -rw-r--r-- 1 root root 5313 Jul 19 23:19 config.buildinfo -rw-r--r-- 1 root root288 Jul 19 23:19 feeds.buildinfo -rw-r--r-- 1 root root 6946816 Jul 19 23:20 openwrt-siflower-sf21h8898-bpi-rv2-nand-initramfs-kernel.bin -rw-r--r-- 1 root root 7766337 Jul 19 23:20 openwrt-siflower-sf21h8898-bpi-rv2-nand-squashfs-sysupgrade.bin -rw-r--r-- 1 root root 4701 Jul 19 23:20 openwrt-siflower-sf21h8898-bpi-rv2-nand.manifest drwxr-xr-x 2 root root12288 Jul 19 23:20 packages -rw-r--r-- 1 root root 1457 Jul 19 23:20 profiles.json -rw-r--r-- 1 root root701 Jul 19 23:20 sha256sums -rw-r--r-- 1 root root13 Jul 19 23:19 version.buildinfo 四、一些需要注意的問(wèn)題 一是openwrt和GitHub速度真的太慢了,本次大部分時(shí)間耗費(fèi)在源碼和工具下載問(wèn)題的解決上,最好用代理下載GitHub源碼和工具,gitee同步勉強(qiáng)能用。 二是新手編譯務(wù)必按照步驟來(lái),不要亂序,否則很多莫名其妙的問(wèn)題。 三是編譯環(huán)境很重要,要想少問(wèn)題,多讀readme。 收工
    發(fā)表于 07-20 12:29

    易飛揚(yáng)浸沒(méi)液冷延長(zhǎng)器與硅光液冷光模塊主題研究 ——液冷光互連技術(shù)的數(shù)據(jù)中心革命

    1. 研究背景與行業(yè)趨勢(shì) 1.1 數(shù)據(jù)中心散熱挑戰(zhàn) 隨著AI、HPC(高性能計(jì)算)和5G的快速發(fā)展,數(shù)據(jù)中心功率密度急劇上升,傳統(tǒng)風(fēng)冷技術(shù)已無(wú)法滿足高算力芯片(如GPU、ASIC、光芯片)的散熱需求。據(jù)IDC預(yù)測(cè),到2027年,全球液冷數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)規(guī)模將突破200億美元,年復(fù)合增長(zhǎng)率(CAGR)達(dá)25%。 1.2 液冷技術(shù)成為主流 ? 浸沒(méi)式液冷:直接接觸冷卻,PUE可低至1.02-1.05,適用于超高密度算力集群。 ? 冷板式液冷:適用于部分液冷改造場(chǎng)景,但散熱效率低于浸沒(méi)式。 ? 硅光技術(shù)+液冷:硅光子(SiPh)可降低光模塊功耗,結(jié)合液冷可進(jìn)一步提升能效比。 易飛揚(yáng)作為光互連技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)者,率先布局浸沒(méi)液冷延長(zhǎng)器和硅光液冷光模塊,推動(dòng)數(shù)據(jù)中心向低碳、高密度方向發(fā)展。
    的頭像 發(fā)表于 07-20 12:19 ?114次閱讀
    易飛揚(yáng)浸沒(méi)液冷延長(zhǎng)器與硅光液冷光模塊主題研究  ——液冷光互連技術(shù)的數(shù)據(jù)中心革命

    從鐵路到影院再到AI眼鏡,DPVR智能穿戴革命還在繼續(xù)

    智能穿戴設(shè)備,如今正進(jìn)入越來(lái)越多的傳統(tǒng)行業(yè),助力其完成數(shù)字化改革。 在7月8日-7月10日舉行的第十七屆中國(guó)國(guó)際現(xiàn)代化鐵路技術(shù)裝備展上,出現(xiàn)在國(guó)鐵集團(tuán)人工智能展區(qū)的“車務(wù)系統(tǒng)人身安全”VR實(shí)訓(xùn)平臺(tái)項(xiàng)目成為了現(xiàn)場(chǎng)焦點(diǎn)。 該方案由北京局集團(tuán)公司唐山站選送、微澤科技提供技術(shù)支持、DPVR(大朋VR)提供設(shè)備支持,作為中國(guó)鐵路人工智能學(xué)習(xí)實(shí)訓(xùn)類應(yīng)用代表參加本次活動(dòng),受到參會(huì)人員和媒體的廣泛關(guān)注。 VR 賦能鐵路安全培訓(xùn),安全高效兩不
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    提高PFC對(duì)電機(jī)驅(qū)動(dòng)的重要價(jià)值

    電子發(fā)燒友網(wǎng)綜合報(bào)道 功率因數(shù)校正(Power Factor Correction,簡(jiǎn)稱 PFC)是一種用于提高電力系統(tǒng)功率因數(shù)、降低諧波污染的技術(shù)。它廣泛應(yīng)用于開(kāi)關(guān)電源、電機(jī)驅(qū)動(dòng)、照明設(shè)備等領(lǐng)域,尤其是在現(xiàn)代電力電子設(shè)備中,PFC 已成為必不可少的關(guān)鍵技術(shù)。 ? 在 PFC 中,有三個(gè)重要的概念:有功功率(P):實(shí)際做功的功率,單位為瓦特(W);視在功率(S):電壓與電流有效值的乘積,單位為伏安(VA);無(wú)功功率(Q):用于建立磁場(chǎng)或電場(chǎng)的功率,單位為乏(
    的頭像 發(fā)表于 07-20 11:10 ?1033次閱讀

    【RA-Eco-RA6M4開(kāi)發(fā)板評(píng)測(cè)】基于SHELL進(jìn)行DAC測(cè)試

    前言本文分享dac的測(cè)試,并增加對(duì)應(yīng)的shell命令方便測(cè)試 。 使用P014測(cè)試 配置配置DAC的輸出引腳 “Stacks” -> “New Stack” -> “Analog” -> “DAC (r_dac)”添加組件 配置屬性默認(rèn)即可 代碼增加 dac.c/h文件 .c中初始化void dac_init(void){R_DAC_Open(&g_dac0_ctrl, &g_dac0_cfg);R_DAC_Start(&g_dac0_ctrl);} 輸出值void dac_put(uint16_t val){R_DAC_Write(&g_dac0_ctrl, val);} 測(cè)試shell增加測(cè)試命令#include ”dac.h”static voiddacfunc(uint8_t* param); { (uint8_t*)\"dac\", dacfunc, (uint8_t*)\"dac val\"}, static void dacfunc(uint8_t* param){int val;if(1 == sscanf((const char*)param, \"%*s %d\", &val)){xprintf(\"dac:%d\\r\\n\",val);dac_put(val);}} 短接P000和P014先輸出dac值,再adc讀取
    發(fā)表于 07-20 10:16

    【直播預(yù)告】RT-Thread攜手NXP硬核實(shí)戰(zhàn),解鎖MCX微控制器的AI落地秘籍 | 問(wèn)學(xué)直播

    當(dāng)國(guó)產(chǎn)自主RTOS遇上全球半導(dǎo)體巨頭——RT-Thread攜手恩智浦帶來(lái)年度重磅技術(shù)直播!7月22日20:00,我們有幸請(qǐng)來(lái)3位頂尖專家深度解析恩智浦MCX系列微控制器+RT-Thread的黃金組合,從“生態(tài)布局”到“電機(jī)實(shí)戰(zhàn)”到“AI應(yīng)用”,預(yù)約直播,和我們一起打開(kāi)嵌入式開(kāi)發(fā)新視界。Details直播詳情直播主題RT-Thread攜手NXP硬核實(shí)戰(zhàn)解鎖MC
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    【直播預(yù)告】RT-Thread攜手NXP硬核實(shí)戰(zhàn),解鎖MCX微控制器的AI落地秘籍 | 問(wèn)學(xué)直播

    【RA-Eco-RA6M4開(kāi)發(fā)板評(píng)測(cè)】基于SHELL進(jìn)行ADC測(cè)試

    前言本文分享adc的測(cè)試,并增加對(duì)應(yīng)的shell命令方便測(cè)試 。配置如下參考電壓默認(rèn)短接來(lái)自于3.3V 使用引腳P000及AIN0測(cè)試 配置引腳 添加adc組件配置adc參數(shù) Analog->ADC 使能對(duì)應(yīng)通道 產(chǎn)生工程 代碼Adc.c/h #include #include \"hal_data.h\" voidadc_init(void){fsp_err_t err;err = R_ADC_Open(&g_adc0_ctrl, &g_adc0_cfg);err = R_ADC_ScanCfg(&g_adc0_ctrl, &g_adc0_channel_cfg);assert(FSP_SUCCESS == err);} //ADC轉(zhuǎn)換完成標(biāo)志位volatile bool scan_complete_flag = false; void adc_callback(adc_callback_args_t * p_args){FSP_PARAMETER_NOT_USED(p_args);scan_complete_flag = true;} uint16_tadc_get(void){uint16_t adc_data;(void)R_ADC_ScanStart(&g_adc0_ctrl);while (!scan_complete_flag) //等待轉(zhuǎn)換完成標(biāo)志{;}scan_complete_flag = false; //重新清除標(biāo)志位 /* 讀取通道0數(shù)據(jù) */R_ADC_Read(&g_adc0_ctrl, ADC_CHANNEL_0, &adc_data); return adc_data;} #ifndef ADC_H#define ADC_H #ifdef __cplusplusextern \"C\" {#endif#include void adc_init(void);uint16_t adc_get(void); #ifdef __cplusplus}#endif #endif 測(cè)試shell增加測(cè)試命令#include ”adc.h”static void adcfunc(uint8_t* param); { (uint8_t*)\"adc\", adcfunc, (uint8_t*)\"adc\"}, static void adcfunc(uint8_t* param){xprintf(\"adc:%d\\r\\n\",adc_get());} 浮空看到測(cè)量值隨機(jī)754-1057接3V3測(cè)量值為4095接GND測(cè)量值為0
    發(fā)表于 07-20 09:49

    1法拉電容相當(dāng)于多少容量

    文章介紹了法拉電容的容量單位換算、與電流、電壓的關(guān)系,以及與電池容量的類比,強(qiáng)調(diào)其儲(chǔ)能能力巨大。
    的頭像 發(fā)表于 07-20 09:28 ?153次閱讀
    1法拉電容相當(dāng)于多少容量