《電子技術應用》
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基于Microblaze系統的A/D數據采樣與實現
摘要: MicroBlaze軟內核是一種針對Xilinx FPGA器件而優化的功能強火的32位微處理器,適用于所有現產的FPGA器件。MicroBlaze軟內核和其它外設IP核一起,可以完成可編程系統芯片(SOPC)的設計。MicroBlaze軟內核采用RISC(reduced instruction system computer)架構和哈佛(Harvard)結構的32位指令和數據總線,內部有32個通用寄存器R0~R31和2個特殊寄存器程序指針(PC)和處理器狀態寄存器(MSR)。MicroBlaze還具有指令和數據緩存,所有的指令長度都是32位,有3個操作數和兩種尋址模式,指令功能劃分有邏輯運算,算術運算,分支,存儲器讀/寫和特殊指令等,指令執行的流水線是并行流水線,它分為3級流水線:取指,譯碼和執行。
Abstract:
Key words :

  近年來,嵌入式技術發展迅速,嵌入式應用已經深入到金融、航空航天、電信、網絡、工業控制、信息家電等各個領域。嵌入式系統已經無所不在,與人們的日常生活息息相關。嵌入式系統以微處理器為核心,以計算機技術為基礎,其主要特征是實時性強。針對嵌入式處理器的應用,Xilinx公司推出了IBM PowerPC 405和Microblaze兩種32位的嵌入式處理器內核,IBMPowerPC 405是嵌入在現場可編程門陣列(filedprogrammable gate array,FPGA)中的硬核處理器,而MicroBlaze是采用哈佛(Harvard)總線結構的軟核處理器,可在可編程器件中進行配置,具有更好的靈活性,適合復雜嵌入式系統的開發。

  1 MicroBlaze23軟內核內部結構

  MicroBlaze軟內核是一種針對Xilinx FPGA器件而優化的功能強火的32位微處理器,適用于所有現產的FPGA器件。MicroBlaze軟內核和其它外設IP核一起,可以完成可編程系統芯片(SOPC)的設計。MicroBlaze軟內核采用RISC(reduced instruction system computer)架構和哈佛(Harvard)結構的32位指令和數據總線,內部有32個通用寄存器R0~R31和2個特殊寄存器程序指針(PC)和處理器狀態寄存器(MSR)。MicroBlaze還具有指令和數據緩存,所有的指令長度都是32位,有3個操作數和兩種尋址模式,指令功能劃分有邏輯運算,算術運算,分支,存儲器讀/寫和特殊指令等,指令執行的流水線是并行流水線,它分為3級流水線:取指,譯碼和執行。MicroBlaze軟內核結構如圖1所示。

MicroBlaze軟內核結構

  Microblaze軟內核,片上本地存儲器,標準總線互連以及基于片上外設總線(OPB)的外圍設備構成了MicroBlaze嵌入式系統。

  2 MicroBlaze嵌入式系統開發流程

  在用Xilinx公司生產的FPGA進行嵌入式設計時,Xilinx公司提供嵌入式開發工具EDK,它由XPS(xilinxplatformstudio),SDK(software development kit),creat—import peripheral和XMD(xilinx microprocessordebugger)組成。

  其中XPS是主設計程序平臺,可以實現嵌入式開發的所有步驟環節,其它的軟件工具可以在XPS里面直接調用。SDK是軟件開發工具,支持C和C++,主要完成軟件的設計。creat—import peripheral工具實現用戶IP核和CPU的接口設計。XMD主要完成軟件調試。

  進行硬件設計時,EDK以IP cote的形式,提供諸如LMB、OPB總線接口、外部存儲控制器、SDRAM控制器、UART中斷控制器、定時器及其他一些外圍設備接口等資源,利用這些資源,用戶能夠輕松構建一個完善的嵌入式處理器系統。進行相應的軟件設計時,EDK提供了外設IP驅動程序和大量的函數庫,板級支持包(BSP:board support package)以及完整的操作系統以幫助用戶開發軟件平臺。

  當用戶需要定制自己的外設以完成一些特殊功能時,用戶可以Xilinx公司提供的Project Navigator ISE環境下,用VerilogHDL或者VHDL代碼完成用戶IP core的設計,利用XPS中提供的creat—import peripheral工具完成創建和導入用戶IP core。利用EDK現有的IP core和用戶自定義IP core可以建立一個完善的嵌入式系統。在XPS開發環境下,完整的開發流程如圖2所示。

在XPS開發環境下

  MHS和MSS文件都是由用戶根據整個系統的要求通過EDK生成的。其中MHS文件包含了對整個MicroBlaze系統組織的描述(包括處理器、總線、外設等),用戶也可以根據自己的實際情況修改MHS文件(例如opb_gpio的輸出寬度),完善系統設計。硬件平臺生成器(PlatGen)產生整個系統的網表,結合約束文件可最終生成可配置文件(.bit)用以下載。MSS文件包含了所有外設的驅動等信息的描述,庫生成器(LibGen)通過它產生所需的驅動,用戶根據這些驅動文件完成軟件調度程序,再由MB2GCC工具對調度程序進行編譯生成可執行程序。最后.bit文件和軟件程序合成下載到開發板。若程序執行不理想,可以用 XMD進行軟件調試,找出問題所在,解決問題完成設計。

  3 AD數據采樣與實現

  本設計給出了AD數據接收、采樣、存儲。天線接收到的信號,經過信號斛析,得到了時間信息,產生數字信號,經過30.69MHz 中頻調制,送入ad_transmit完戰AD采樣,存儲到嵌入在開發板上的blockram里面,可以通過FPGA調試工具chipscope來觀察AD采樣數據。

 

  本設計采用的足e元素科技的Virtex4系列開發板,該開發板上有嵌入的兩個AD數據接口(ADC0,adc1),在本設計采用的是adc0。AD采樣是用Verilog代碼設計完成的,在ISE環境下仿真驗證成功,掛載到OPB總線上。其硬件平臺如圖3所示。

硬件平臺

 

  構建實驗的系統資源為:

  Microblaze:系統的核心模塊;

  LMB總線:(1)ILMB BRAM Cntrl,DLMBBRAM Cntrl內部BRAM控制接口IP,使得MicroBlaze可以通過LMB總線訪問BRAM;(2)BRAM-BLOCK(片內存儲模塊),可作為系統的程序存儲空間或高速緩存;

  OPB總線:(1)通信接口IP,通過OPB-UARTLITE(串行通信接口),驅動uart接口轉換器完成與外部系統如 PC的數據通信;(2)用戶接口IP,通過OPB總線訪問 MicroBlaze。

  天線等外圍設備:天線、信號解析、信號產生器和中頻調制完成根據解析出的時間信息產生數字信號,調制為中頻模擬信號,中頻調制頻率為30.69MHz。

  Uart端口:通過超級端口觀察軟件凋度程序的執行過程。

  Chipscope核:ila核及icon核用來觀察數據,icon核控制ila核,ila核連接所需要觀察的信號的端口。

  Dcm時鐘控制:控制AD采樣速率,本設計采樣頻率為81.84MHz。

  設計中的硬件描述文件(MHS)即為按照上面定制的硬件平臺框圖中給出的系統資源編寫的,其部分內容如下:

程序

程序

  給出的MHS文件中,列出了用戶IP ad_transmit 地址,時鐘還有端口連接情況,其中ad_transmit_0_ad_din設置為外部端口,連接到開發板上FPGA相應的adc0端口。chipscope_ila則列出了通過chipscope觀察的信號。

  軟件描述文什(MSS)列出了所有外設的驅動信息,函數庫產生器利用這些配置信息,配置相應的驅動程序函數庫。用戶根據這些驅動程序來完成軟件調度程序,完成軟件設計。本設計主要通過硬件來實現,軟件調度程序比較簡單,流程圖如4所示。

流程圖

  完成軟件調度程序以后,就可以對源程序進行編澤、匯編和鏈接,生成可執行義件,通過在XPS中利用工具“data2bram”,將軟件設計中生成的程序代碼作為存儲區的初始化數據,合并到硬件設計中生成的下載配置文件中,最終生成包含軟、硬件設計的FPGA下載配置文件“download.Bit”,就可以將其下載到芯片中驗證本設計。

  通過FPGA調試工具chipscope來觀察接收的AD采樣數據,本設計中設定了AD數據溢出控制,即AD采樣數據在-8192~+8192之間,AD采樣數據如圖5,圖6所示,實現AD數據采樣。

AD采樣數據

  本設計將用戶IP ad_transimit掛載到OPB總線上,采用chipscope對AD采樣數據進行觀察,通過觀察與分析,可以得出本設計很好的完成了AD數據接收,采樣,存儲,是一個完整的AD數據采集系統。進一步可以對存儲的AD采樣數據進行更為復雜的數據處理過程。

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