FPGA實(shí)現(xiàn)流水燈,程序下載與擦除,IDE安裝與卸載,非著名公司攻城獅,bug制造者。分享開源項(xiàng)目、板卡評測、學(xué)習(xí)筆記相關(guān)文章??赡懿粫?jīng)常更新,但每一篇都是精心編寫。" data-from="0">. FPGA也能在線升級?
以最常用的Xilinx和Altera公司的FPGA為例,這兩家公司的FPGA
固件通常保存在外部的一片SPI Flash芯片中,常規(guī)的下載方式是使用專用的下載器,如Xilinx的Platfom Cable USB或者USB Blaster,通過JTAG將程序文件下載到外部的Flash芯片中,程序固化的過程本質(zhì)上是對片外的Flash芯片進(jìn)行固件更新。由此我們可以知道,當(dāng)FPGA產(chǎn)品量產(chǎn),需要大批量進(jìn)行程序燒寫時(shí),只需要使用SPI Flash燒寫器通過燒錄座對Flash芯片進(jìn)行燒寫,燒寫完成之后再焊接到板子上。
ZYNQ本文介紹如何
不通過JTAG口,不使用專用下載器,僅僅通過
普通管腳來進(jìn)行固件更新,分享實(shí)現(xiàn)思路和設(shè)計(jì)方法,暫時(shí)還沒有示例工程。以Xilinx FPGA通過串口進(jìn)行固件升級為例,所需要的軟硬件為:
- FPGA板卡(含外部SPI Flash),如Spartan-6系列XC6SLX9 FPGA M25P16 SPI Flash
- 專用的PC串口上位機(jī),也可以使用通用的串口助手,自定義的串口助手會增強(qiáng)通訊的穩(wěn)定性和可靠性
- USB-TTL串口模塊,用于FPGA和PC進(jìn)行通訊
- 專用的FPGA固件代碼
整體大致流程為:FPGA內(nèi)部串口解析模塊接收上位機(jī)發(fā)來的固件程序,寫入內(nèi)部FIFO或RAM中進(jìn)行緩存,然后通過SPI Flash控制器將緩存的數(shù)據(jù)寫入外部的SPI Flash芯片中,簡單的說FPGA就是充當(dāng)了一個(gè)
SPI Flash編程器的角色,完成UART-SPI協(xié)議的轉(zhuǎn)換。當(dāng)然這里的串口也可以是其他接口,如USB、網(wǎng)口、SPI等等,比如通過網(wǎng)絡(luò)調(diào)試助手更新固件,通過USB口更新固件,通過外部的單片機(jī)進(jìn)行更新固件,通過讀取SD卡文件進(jìn)行更新固件等等,實(shí)現(xiàn)原理都是一樣的!
串口在線升級原理. FPGA程序文件結(jié)構(gòu)
在進(jìn)行設(shè)計(jì)之前,我們需要先了解一下FPGA的程序文件格式,以Xilinx FPGA程序文件為例,主要有兩種文件格式:Bit文件和Mcs文件。前者Bit文件通常用于調(diào)試,Bit文件會下載到FPGA芯片內(nèi)部RAM空間,掉電程序會丟失,因?yàn)镕PGA開發(fā)階段需要頻繁的進(jìn)行程序的擦除燒寫操作,這樣的好處是程序下載速度非???,不會消耗Flash芯片的壽命。后者M(jìn)cs文件通常用于最后的程序發(fā)布,產(chǎn)品量產(chǎn)時(shí)使用,它可以由Bit文件文件生成,在生成過程中需要指定外部SPI Flash的存儲大小。關(guān)于這兩種文件格式的介紹可以查看以下文章:
- Xilinx Bit文件格式詳解
- Xilinx MCS(HEX)文件格式詳解
Mcs文件其實(shí)本質(zhì)上就是Hex文件,將后綴名改為hex后,可以通過文本編輯器進(jìn)行查看,由Hex文件結(jié)構(gòu),我們只需要圖中的
黑色的數(shù)據(jù)部分,然后把這些數(shù)據(jù)按順序發(fā)送給FPGA即可。
Hex文件. 通訊協(xié)議設(shè)計(jì)
為了保證升級的穩(wěn)定性,我們不使用通用的串口調(diào)試助手,通過自定義通訊協(xié)議和串口上位機(jī),可以提高升級的可靠性。串口通訊波特率通常為幾百KBps,而SPI控制器讀寫頻率通常為幾十MHz,為了能將數(shù)據(jù)完整有序的接收、保存、寫入,我們需要先將串口接收的數(shù)據(jù)存儲到FPGA內(nèi)部的FIFO中,作為緩存和跨時(shí)鐘域處理。串口上位機(jī)解析出Mcs文件中的數(shù)據(jù)部分,啟動(dòng)傳輸前,先發(fā)啟動(dòng)命令,然后發(fā)送數(shù)據(jù)幀,最后發(fā)送結(jié)束命令。數(shù)據(jù)幀包括:
幀頭 256字節(jié)數(shù)據(jù) CRC校驗(yàn)值。FPGA接收到數(shù)據(jù)之后,對數(shù)據(jù)進(jìn)行校驗(yàn),校驗(yàn)正確回復(fù)給上位機(jī)一個(gè)正確響應(yīng)信號,校驗(yàn)錯(cuò)誤回復(fù)錯(cuò)誤響應(yīng)信號,串口上位機(jī)接收到正確的響應(yīng)信號后,繼續(xù)發(fā)下一個(gè)數(shù)據(jù)幀,接收到錯(cuò)誤的響應(yīng)信號后,重復(fù)發(fā)上一幀數(shù)據(jù),直到所有的數(shù)據(jù)發(fā)送完成,最后發(fā)送一個(gè)結(jié)束命令。這樣就簡單定義了一個(gè)
發(fā)送-響應(yīng)機(jī)制的通訊協(xié)議。
. SPI芯片數(shù)據(jù)寫入
SPI數(shù)據(jù)的寫入有兩種方式:
- 每接收到一幀數(shù)據(jù)之后,對SPI執(zhí)行一次寫256字節(jié)操作
- 所有的數(shù)據(jù)接收完成后,一次性將數(shù)據(jù)寫入外部的SPI Flash芯片。
方式1不需要開辟較大的FIFO空間對資源占用小,但是如果出現(xiàn)一些異常操作,如升級過程中出現(xiàn)異常操作,就會導(dǎo)致SPI Flash數(shù)據(jù)紊亂,固件升級失敗,而且導(dǎo)致原始的固件被損壞,導(dǎo)致死機(jī)現(xiàn)象。
方式2需要開辟較大的FIFO空間,通常升級文件大小為幾百KB,會占用較多資源,如果數(shù)據(jù)未接收完成出現(xiàn)異常,也不會對原始的SPI芯片內(nèi)的固件造成損壞,不會導(dǎo)致死機(jī)情況。但是這樣也會有一個(gè)小問題,就是在數(shù)據(jù)接收完成后,寫SPI Flash期間,需要保持硬件穩(wěn)定,不能干擾數(shù)據(jù)寫入過程,如出現(xiàn)斷電情況。
. SPI芯片擦除和校驗(yàn)
同理,為了保證程序能正常運(yùn)行,在數(shù)據(jù)接收完成后,數(shù)據(jù)寫入前,我們需要對SPI芯片執(zhí)行全片擦除指令,這個(gè)擦除時(shí)間一般會比較長,通常和存儲大小相關(guān),擦除完成之后,再執(zhí)行寫入,寫入完成之后,如果有必要,可以對指定存儲區(qū)間進(jìn)行數(shù)據(jù)回讀,和接收到的數(shù)據(jù)進(jìn)行比較,從而達(dá)到校驗(yàn)的目的。
. 總結(jié)
升級模塊可以獨(dú)立于應(yīng)用邏輯,作為一個(gè)單獨(dú)的功能,不會影響正常的代碼邏輯。本文只是提供一個(gè)大致實(shí)現(xiàn)思路,如果要是做得非常完美,工作量還是很大的。當(dāng)然串口只是一種升級方式,還可以通過
SD卡升級,網(wǎng)口升級,USB升級,WiFi升級,外部控制器(如STM32)對FPGA進(jìn)行程序更新等等。
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