本編文章的目的主要用簡明的方法在純PS里對DDR3進行讀寫。
本文所使用的開發板是Miz702
PC 開發環境版本:Vivado 2015.4 Xilinx SDK 2015.4
11.0本章難度系數★☆☆☆☆☆☆
11.1 搭建硬件工程
Step1:新建一個名為為Miz702_sys的工程
Step2:選擇RTL Project 勾選Do not specify source at this time
Step3:由於Miz702兼容zedboard 因此選擇zedboard開發包
Step4:單擊Finish
11.2使用IP Integrator創建硬件系統
Step1:單擊Create Block Design
Step2:輸入system
Step4:搜素單詞z選擇ZYNQ7 Processing System,然后雙擊
Step5:添加進來了ZYNQ CPU IP,然后單擊Run Block Automation
Step6:直接單擊OK
Step7:在你點擊了OK后,你會發現DDR以及FICED_IO自勱的延伸出來。
Step8:連線的作用就是把PS的時鍾可以接入PL部分,當然這里我們暫時用不到PL部分的資源。在Block文件中,我們迚行連線,將鼠標放在引腳處,鼠標變成鉛筆后迚行拖拽,連線如下圖所示:
Step9:雙擊ZYNQ,使能UART1點擊Run Connection Automation,按照如圖所示配置后單擊OK
Step10: 右擊 system.bd, 單擊Generate Output Products
Step11:支部操作會產生執行、仿真、綜合的文件
Step12:右擊system.bd 選擇 Create HDL Wrapper 這步的作用是產生頂層的HDL文件
Step13:選擇Leave Let Vivado manager wrapper and auto-update 然后單擊OK
11.3導出SOC硬件到SDK
Step1:File->Export->Export Hardware
Step2:勾選Include bitstream 直接單擊OK
Step3:File->Launch SDK加載到SDK
Step4:單擊OK
11.4軟件工程
新建一個PL_PS_INTC空的工程,並且添加main.c
DDR3的地址建好后,在mem_demo_bsp->ps7->cortexa9_0的路徑下,打開xparameters_ps.h這個頭文件,這個頭文件是cortexA9可以直接控制的外設地址的宏定義。在里面可以找到DDR的地址,可以看到如下代碼:
/* Canonical definitions for DDR MEMORY */ |
等會我們要使用這個地址,對DDR3進行讀寫操作,讀寫操作函數在mem_demo_bsp->ps7->cortexa9_0的路徑下,打開xil_io.h這個頭文件,這個頭文件是cortexA9可以直接控制的內存映射或者映射到了地址空間的IO。在里面可以看到如下代碼:
//從某個地址讀數據
u8 Xil_In8(INTPTR Addr);
u16 Xil_In16(INTPTR Addr);
u32 Xil_In32(INTPTR Addr);
//向某個地址寫數據。
void Xil_Out8(INTPTR Addr, u8 Value);
void Xil_Out16(INTPTR Addr, u16 Value);
void Xil_Out32(INTPTR Addr, u32 Value);
OK,有了這些就可以簡單的對DDR進行續寫操作了
14.3代碼實現
* main.c * * Created on: 2016年4月4日 * Author: Administrator */ #include "stdio.h" #include "xparameters.h" #include "xparameters_ps.h" #include "xil_printf.h" #include "xil_io.h" #define DDR_BASEARDDR XPAR_DDR_MEM_BASEADDR + 0x10000000 int main() { int i; int rev; xil_printf("Hello World\n\r"); for(i=0; i<32; i++) { Xil_Out32(DDR_BASEARDDR+i*4,i); } for(i=0; i<32; i++) { rev = Xil_In32(DDR_BASEARDDR+i*4); xil_printf("the address at %x data is : %x \n\r" ,DDR_BASEARDDR+i*4, rev); } return 0; } |
11.5 測試結果
串口終端的結果如下:
Hello World
the address at 10000000 data is : 0
the address at 10000004 data is : 1
the address at 10000008 data is : 2
the address at 1000000C data is : 3
the address at 10000010 data is : 4
the address at 10000014 data is : 5
the address at 10000018 data is : 6
the address at 1000001C data is : 7
the address at 10000020 data is : 8
the address at 10000024 data is : 9
the address at 10000028 data is : A
the address at 1000002C data is : B
the address at 10000030 data is : C
the address at 10000034 data is : D
the address at 10000038 data is : E
the address at 1000003C data is : F
the address at 10000040 data is : 10
the address at 10000044 data is : 11
the address at 10000048 data is : 12
the address at 1000004C data is : 13
the address at 10000050 data is : 14
the address at 10000054 data is : 15
the address at 10000058 data is : 16
the address at 1000005C data is : 17
the address at 10000060 data is : 18
the address at 10000064 data is : 19
the address at 10000068 data is : 1A
the address at 1000006C data is : 1B
the address at 10000070 data is : 1C
the address at 10000074 data is : 1D
the address at 10000078 data is : 1E
the address at 1000007C data is : 1F
....................
11.4 本章小結
通過本章的學習,在僅僅使用PS可以對DDR3讀寫,這樣在處理一些速度不快但是量很大的數據時很方便,當然這種方式每次讀寫都需要CPU干預,效率是比較低的,主要看需求吧。
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