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嵌入式邏輯分析儀在FPGA時(shí)序匹配設(shè)計(jì)中的應(yīng)用

   2012年07月24日 15:41  
  摘要:隨著FPGA器件規(guī)模的不斷增加、封裝密度不斷提高,傳統(tǒng)邏輯分析儀在FPGA板級調(diào)試中的應(yīng)用日益困難。本文介紹了一種FPGA時(shí)序匹配設(shè)計(jì)方法,利用QuartusII軟件中的SignalTapII采集FPGA內(nèi)部信號波形,通過比較分析采集的數(shù)據(jù),可得出的延時(shí)信息。在SignalTapII時(shí)序測試結(jié)果的指導(dǎo)下改進(jìn)了設(shè)計(jì),經(jīng)實(shí)際電路的波形測試證明,LED顯示屏接收板中的數(shù)據(jù)信號與控制信號時(shí)序匹配良好。
  
  引言
  
  隨著FPGA器件規(guī)模的不斷增加、封裝密度不斷提高,傳統(tǒng)邏輯分析儀在FPGA板級調(diào)試中的應(yīng)用日益困難。
  
  為此,主流FPGA廠商相繼在其開發(fā)工具中增加了嵌入式邏輯分析儀(ELA)IP軟核,如Lattice在ispLEVER中提供的ispTRACY,Xilinx在ISE中提供的ChipScopePro,Altera在QuartusII提供中的SignalTapII等。ELA在FPGA內(nèi)部預(yù)先設(shè)計(jì)探測點(diǎn)和測試邏輯,可在軟件工具的配合下對FPGA設(shè)計(jì)進(jìn)行較全面的測試。采用ELA,只需用JTAG下載電纜連接待調(diào)試的FPGA器件,占用FPGA的部分邏輯資源和內(nèi)部存儲器資源,無需傳統(tǒng)的邏輯分析儀就可以觀察FPGA的內(nèi)部信號和I/O引腳的狀態(tài)。
  
  以我們開發(fā)的全彩LED同步顯示控制系統(tǒng)為例,該系統(tǒng)包括采集、傳輸、接收等模塊,F(xiàn)PGA為AlteraCyclone系列PQFP封裝的EP1C6Q240C8,邏輯單元(LE)數(shù)量為5980個,RAM大小為92160bit。使用QuartusII軟件對設(shè)計(jì)文件進(jìn)行綜合布局和布線,將布線好的工程下載到FPGA板上運(yùn)行時(shí),全彩LED屏顯示效果非常差,圖像閃爍且左右移動。根據(jù)QuartusII編譯報(bào)告可以看出,該工程消耗的器件資源僅為26%,但是卻占用了90%的引腳,留給外部測試的引腳僅為10%,使得利用QuartusII內(nèi)部集成軟件測試的優(yōu)勢得以體現(xiàn)。為了找出設(shè)計(jì)缺陷,采用SignalTapII采集到FPGA內(nèi)各個關(guān)鍵信號的波形,根據(jù)波形找出原因在于LED顯示屏接收板中的數(shù)據(jù)信號較控制信號形成了延時(shí),造成了時(shí)序不匹配。
  
  本文介紹的FPGA時(shí)序匹配設(shè)計(jì)方法,利用QuartusII軟件中的SignalTapII采集FPGA內(nèi)部信號波形,通過比較分析采集的數(shù)據(jù),可得出的延時(shí)信息。在SignalTapII時(shí)序測試結(jié)果的指導(dǎo)下改進(jìn)了設(shè)計(jì),經(jīng)實(shí)際電路的波形測試證明,LED顯示屏接收板中的數(shù)據(jù)信號與控制信號時(shí)序匹配良好。
  
  SignalTapII
  
  SignalTapII是Altera公司FPGA開發(fā)軟件QuartusII中的一個實(shí)用工具,能夠捕獲、顯示FPGA內(nèi)部節(jié)點(diǎn)或I/O引腳實(shí)時(shí)信號的狀態(tài),幫助設(shè)計(jì)者在系統(tǒng)設(shè)計(jì)時(shí)觀察硬件和軟件的交互作用。
  
  圖1為SignalTapII嵌入式邏輯分析儀采集數(shù)據(jù)的原理框圖。其中CLK(采樣時(shí)鐘)和Trigger(觸發(fā)邏輯)可以根據(jù)需要設(shè)定。在SignalTapII工作時(shí),待測試信號在CLK的上升沿被嵌入式邏輯分析儀實(shí)時(shí)捕獲,經(jīng)FPGA內(nèi)部的RAM緩存后,通過JTAG接口傳送至QuratusII軟件中顯示。其中,RAM緩存方式有連續(xù)存儲和分段存儲。JTAG接口用的下載電纜包括USBBlaster、ByteBlasterMV、ByteBlasterII或MasterBlaster等。這些在SignalTapII工作窗口可以靈活設(shè)置。
  
  嵌入式邏輯分析儀捕獲數(shù)據(jù)的流程如圖2所示。首先判斷時(shí)鐘的上升沿是否滿足,不滿足繼續(xù)等待時(shí)鐘,滿足先捕獲前觸發(fā)數(shù)據(jù),觸發(fā)級別滿足后,捕獲后觸發(fā)數(shù)據(jù),然后清除數(shù)據(jù),結(jié)束該捕獲流程。其中SignalTapIIzui多可支持10級觸發(fā)級別。觸發(fā)級別高意味著可接收更復(fù)雜的數(shù)據(jù)獲取命令,提供更高的精度和問題解決能力。
  
  使用SignalTapII設(shè)計(jì)時(shí)序匹配電路
  
  延時(shí)的產(chǎn)生
  
  在LED全彩大屏同步顯示控制系統(tǒng)中,針對占空比控制亮度損失大的問題,在顯示驅(qū)動控制模塊設(shè)計(jì)中采用了分場疊加與占空比控制相結(jié)合的方法對存儲的圖像數(shù)據(jù)進(jìn)行分場掃描,實(shí)現(xiàn)了低亮度損失、800×512分辨率、256級灰度LED全彩大屏的顯示。其中,“分場疊加”是指:前端將一幅彩色圖像的數(shù)據(jù)按灰度級分解為多個位平面,終端根據(jù)不同位平面數(shù)據(jù)掃描不同的場次,在有*內(nèi)實(shí)現(xiàn)各場次的疊加,從而在LED全彩大屏上重建彩色圖像。
  
  圖3為位面分離模塊在QuartusII軟件中生成的引腳圖。其中RGBdin[23..0]為輸入的顏色數(shù)據(jù)(R、G、B三種顏色各八位),clkin156為輸入數(shù)據(jù)時(shí)鐘,clk_after85pc為延時(shí)后的使能信號,rst_bit_regroup為移位寄存器的復(fù)位信號,rst_mux為顏色位選擇器的復(fù)位信號,rgb_regroup_output[23..0]是經(jīng)過數(shù)據(jù)重組后輸出的數(shù)據(jù)。
  
  “位面分離模塊”實(shí)現(xiàn)“分場存儲”功能,即將每個顏色的8比特?cái)?shù)據(jù)(以256級灰度為例)按灰度級分類,分別存入存儲器的8個數(shù)據(jù)段中。位平面的分離需要時(shí)間,將帶來系統(tǒng)延時(shí)。圖4為利用SignalTapII采集的輸入數(shù)據(jù)RGBdin[23..16]和輸出數(shù)據(jù)rgb_regroup_output[23..16]的波形關(guān)系。其中采樣時(shí)鐘設(shè)置為clk38(CRT顯示器分辨率為800×600,刷新頻率為60Hz,輸出的點(diǎn)時(shí)鐘為38MHz),采樣深度設(shè)置為4Kbit,則SignalTapII采集波形時(shí)占用了16×4K=64Kbit個存儲單元。
  
  由圖4(黑色亮線)可以看出,輸出數(shù)據(jù)在第9個時(shí)鐘(clk38)時(shí)由FF(高阻)變成有效數(shù)據(jù)。該模塊的輸出數(shù)據(jù)是送到外部存儲器中進(jìn)行緩存的,存儲器的寫使能信號為輸入數(shù)據(jù)的數(shù)據(jù)有效信號。由于該數(shù)據(jù)延時(shí)了9個clk38時(shí)鐘,存儲器的寫使能控制信號也應(yīng)延時(shí)9個clk38時(shí)鐘生效。
  
  時(shí)序匹配設(shè)計(jì)及測試波形
  
  基于D觸發(fā)器的延時(shí)功能,設(shè)計(jì)了如圖5所示的時(shí)序匹配模塊,解決了上述位面分離操作與寫存儲器控制信號的時(shí)序匹配問題。圖5中,flag為數(shù)據(jù)的有效信號標(biāo)志,高電平時(shí)數(shù)據(jù)輸出有效;Clk156為點(diǎn)時(shí)鐘38MHz的四倍頻時(shí)鐘,F(xiàn)lag_delay8和flag_delay9分別是flag延時(shí)8個clk38時(shí)鐘和9個clk38時(shí)鐘的新的數(shù)據(jù)有效信號標(biāo)志。
  
  根據(jù)理論計(jì)算,一個D觸發(fā)器會帶來一個clk156的時(shí)鐘的延時(shí),那么要延時(shí)9個clk38的時(shí)鐘必須使用36個D觸發(fā)器。實(shí)際上,D觸發(fā)器固定的建立時(shí)間、保持時(shí)間,也會帶來系統(tǒng)延時(shí)。根據(jù)SignalTapII采集的波形對D觸發(fā)器的個數(shù)進(jìn)行適當(dāng)?shù)膭h減,達(dá)到了的9個clk38時(shí)鐘的延時(shí),zui后的時(shí)序匹配模塊由34個D觸發(fā)器構(gòu)成。
  
  圖6為時(shí)序匹配模塊的內(nèi)部框圖。D觸發(fā)器D端口接flag,clk端口接clk156,第30個和第34個D觸發(fā)器Q端口分別連接Flag_delay8和flag_delay9。該時(shí)序匹配模塊采用四倍于clk38的clk156作為驅(qū)動時(shí)鐘,以確保延時(shí)信號的相位延時(shí)足夠。
  
  圖7為SignalTapII采集時(shí)序匹配模塊的波形輸出。其采樣時(shí)鐘為38MHz,采樣深度為4Kbit。rgb_regroup_output[23..0]為位面分離后紅色輸出的數(shù)據(jù)。可以看出,輸出數(shù)據(jù)在flag_delay9的上升沿開始由FFh(高阻)變成有效數(shù)據(jù)00h,達(dá)到了數(shù)據(jù)和控制信號的*同步。
  
  性能分析
  
  把該時(shí)序匹配模塊加入工程,重新綜合布局布線,下載到全彩LED大屏同步顯示控制系統(tǒng)的接收板上,QuartusII編譯報(bào)告中除了占用部分內(nèi)部存儲器資源和LE資源,其它的(如I/O引腳的利用率)都沒有變化。觀察LED大屏顯示效果,圖像清晰穩(wěn)定,證明了該時(shí)序匹配模塊的可行性。
  
  該時(shí)序匹配模塊僅為LED同步顯示控制系統(tǒng)中一個zui簡單的模塊,用于示例說明嵌入式邏輯分析儀SignalTapII在FPGA時(shí)序匹配設(shè)計(jì)中的應(yīng)用方法。應(yīng)用SignalTapII還能解決各種各樣的問題,如外部存儲器的雙向數(shù)據(jù)口的實(shí)時(shí)波形檢測、驅(qū)動模塊的并串轉(zhuǎn)換波形等。使用SignalTapII有如下優(yōu)點(diǎn):
  
  不占用額外的I/O引腳。利用SignalTapII成功的采集了FPGA內(nèi)部信號的波形,如flag,flag_delay8,flag_delay9等都為FPGA內(nèi)部寄存器信號。
  
  SignalTapII為硬件板級調(diào)試工具,它采集的波形是工程下載后的實(shí)時(shí)波形,方便設(shè)計(jì)者查找引起設(shè)計(jì)缺陷的原因。
  
  節(jié)約成本。SignalTapII集成在QuartusII軟件中,無需另外付費(fèi)。
  
  使用SignalTapII時(shí)應(yīng)注意:
  
  用SignalTapII采集數(shù)據(jù)時(shí),應(yīng)符合采樣定律,即采樣頻率必須是信號zui大頻率的兩倍或更高,否則采集到的波形會失真或者是一條全低的直線。
  
  采樣深度決定了每個信號可存儲的采樣數(shù)目,信號的數(shù)量和采樣深度的乘積不能超過所選FPGA芯片內(nèi)部RAM的大小,添加待觀察信號、設(shè)置了采樣深度后,可以根據(jù)SignalTapII的InstanceManager窗口觀察內(nèi)部存儲資源的使用情況。如果觀察的信號數(shù)量多,采樣深度設(shè)置受到限制,此時(shí)靈活設(shè)置觸發(fā)條件相當(dāng)必要。圖4和圖7采集的波形都是以設(shè)置RGBdin[23..16]為00h為觸發(fā)條件,如圖4,7中的虛線所示。
  
  SignalTapII必須工作在JTAG方式,調(diào)試完成后應(yīng)將SignalTapII文件移除,以免浪費(fèi)FPGA資源。
  
  結(jié)語
  
  時(shí)序匹配是FPGA電路設(shè)計(jì)中的一個重要問題,介紹了一種應(yīng)用嵌入式邏輯分析儀SignalTapII捕獲FPGA內(nèi)部信號波形的方法,通過比較分析采集的數(shù)據(jù),可得出的延時(shí)信息,指導(dǎo)FPGA時(shí)序匹配的設(shè)計(jì)。
  
  以LED全彩大屏同步顯示控制系統(tǒng)中顯示驅(qū)動控制部分的位面分離模塊為例,在嵌入式邏輯分析儀SignalTapII的時(shí)序測試結(jié)果的指導(dǎo)下,設(shè)計(jì)一個由34個D觸發(fā)器構(gòu)成的時(shí)序匹配模塊,經(jīng)實(shí)際電路的波形測試證明,信號時(shí)序匹配良好。

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