基于A(yíng)RM+FPGA的高速數據采集智能控制器設計
摘要:文章以嵌入式和數據采集技術(shù)為基礎,研究設計并實(shí)現了基于ARM+FPGA體系架構面向高速實(shí)時(shí)數據采集應用的一種實(shí)用新型智能控制器。本文闡述了主處理器ARM最小系統、協(xié)處理器FPGA最小系統和ARM與FPGA通信接口等硬件系統技術(shù)的實(shí)現,以及Linux FPGA字符設備驅動(dòng)程序開(kāi)發(fā)、協(xié)處理器FPGA控制程序和主處理器ARM應用程序設計。智能控制器運用FPGA并行運算處理結構的優(yōu)勢,控制ADC進(jìn)行高速數據采集。FPGA還可配置成軟核處理器-Nios II嵌入式處理器,與ARM構成雙核處理器系統。智能控制器通過(guò)ARM實(shí)現對FPGA的管理控制、實(shí)時(shí)數據采集和豐富外圍接口的通信。
本文引用地址:http://dyxdggzs.com/article/249568.htm0 引言
自上世紀七十年代初以來(lái),微處理器的誕生促進(jìn)了計算機信息技術(shù)的迅速發(fā)展和應用。數據采集與處理是集智能傳感器系統、信號采集調理與轉換、計算機信息等技術(shù)的綜合,是獲取信息的重要手段。隨著(zhù)微處理器的普及,數據采集技術(shù)在工業(yè)領(lǐng)域中發(fā)揮著(zhù)越來(lái)越重要的作用。
傳統的數據采集設備控制器主要是以單片機和PC機為主。前者處理數據運算能力有限、實(shí)時(shí)性較差;后者成本較高、靈活性差。ARM微處理器具有體積小、成本低,功能豐富等優(yōu)點(diǎn)。FPGA并行運算結構,I/O資源豐富,在高速實(shí)時(shí)數據處理方面優(yōu)勢明顯。采用ARM+FPGA的系統架構,可以綜合兩者優(yōu)勢,實(shí)現數據高速實(shí)時(shí)采集與處理。
ARM與FPGA工作方式為主從模式。主處理器ARM選用美國ATMEL公司的AT91SAM9260,主頻工作在180MHz時(shí)可達200MIPS的處理性能。協(xié)處理
器選用的FPGA是Altera Cyclone系列EP1C6Q240I8NFPGA。FPGA工作時(shí)鐘是50MHZ,可以通過(guò)設置內部鎖相環(huán)使工作時(shí)鐘倍頻。
1 系統總體方案
智能控制器主要由ADC數據采集電路、FPGA最小系統、ARM最小系統三個(gè)部分構成。ADC選用單電源供電的14位的AD9240,采樣率可達10 MSPS。它采用高速、低成本的CMOS工藝,分辨率和速度均達到現有混合方案的水平,而功耗與成本卻低得多。協(xié)處理器選用ALTERA公司的EP1C6O240I8N芯片,通過(guò)外接兩片32KB SRAM存儲器、4Mbit串行配置芯片EPCS4、標準AS編程接口、JTAG調試接口構成FPGA最小系統。ARM最小系統由AT91SAM9260微處理器、運行和存儲程序的1片64MBytes的SDRAM和1片256 MBytes的NandFlash、1個(gè)RS232接口和1個(gè)10/100-Base-T以太網(wǎng)接口構成。

系統工作原理是:首先將信號采集調理電路過(guò)來(lái)的兩路信號分別送入兩個(gè)ADC同步采樣,ADC把模擬信號轉化為14bit精度的數字信號;然后FPGA對兩個(gè)通道的ADC轉換后的數字信號進(jìn)行預處理,采用多點(diǎn)采樣求平均方法濾除50Hz工頻干擾;最后把兩個(gè)ADC采樣數據存儲到兩片SRAM緩存中。ARM與FPGA通信采用數據總線(xiàn)方式,通過(guò)在Linux操作系統下開(kāi)發(fā)字符型FPGA設備驅動(dòng)程序,然后編譯或者加載到Linux內核中,ARM可以在應用層程序讀取FPGA預處理后的數據,此時(shí)FPGA內部直接把ARM的總線(xiàn)連接到SRAM的總線(xiàn)上來(lái)讀取FPGA預處理后的數據。ARM可以通過(guò)以太網(wǎng)和RS232接口與上位機通信。
2 ARM和FPGA通信接口設計
主處理器ARM所在的核心板負責整個(gè)系統的控制與管理。智能控制器與上位機的通信接口串口、以太網(wǎng)、CAN由此板引出。核心板與擴展板協(xié)處理器FPGA的通信采用總線(xiàn)方式。這種通信方式的本質(zhì)是FPGA作為ARM的外設SRAM,ARM訪(fǎng)問(wèn)存儲器,進(jìn)行讀和寫(xiě)操作。連接如圖2所示。

ARM與FPGA通過(guò)總線(xiàn)相連,ARM的數據線(xiàn)D0:D15、地址線(xiàn)A1:A14和片選NCS4、NCS5與FPGA相連,另外2片SRAM直接與FPGA相連。NCS4控制讀寫(xiě)FPGA內部狀態(tài)寄存器和命令寄存器。NCS5控制FPGA讀寫(xiě)兩片SRAM中存放的數據。所有數據信息都通過(guò)DATA[0:15]雙向數據總線(xiàn)傳輸。
NCS4片選有效對應ARM的地址映射為0X5000 0000-0X5000 8000,NCS5片選有效地址對應ARM的地址映射為0x60000000-0x6000 8000,FPGA此時(shí)實(shí)質(zhì)上相當于A(yíng)RM內部存儲器。在地址范圍內任意選取地址作為ARM與FPGA通信的FPGA內部寄存器地址。這些寄存器有ARM向FPGA內部寫(xiě)寄存器,也有ARM從FPGA內部讀寄存器。
主處理器ARM要想從0X6000 0000-0x6000 8000地址范圍內直接讀出兩片SRAM中存儲的ADC采樣預處理后的的數據,需要有協(xié)處理器FPGA的協(xié)助配合。
這樣就明確了協(xié)處理器FPGA在與主處理器ARM通信時(shí)需要完成的任務(wù):1)解析主處理器ARM寫(xiě)FPGA寄存器的命令,執行相應操作;2)將執行操作后的一些狀態(tài)信息寫(xiě)入相應的FPGA內部寄存器供主處理器查詢(xún)操作結果:3)協(xié)助配合主處理器ARM讀取兩片SRAM中存儲的ADC采集預處理后的數據。
3 系統軟件設計
智能控制器軟件包括Linux FPGA字符型設備驅動(dòng)程序、主處理器ARM應用程序、FPGA數據釆集及預處理存儲程序。軟件系統結構框圖如圖3所示。

3.1 FPGA設備驅動(dòng)程序
Linux設備驅動(dòng)被分為三類(lèi):字符設備、塊設備和網(wǎng)絡(luò )設備。字符設備是以字符為單位輸入輸出數據的設備。FPGA設備驅動(dòng)程序為字符型設備驅動(dòng)程序,其基本框架為:1)定義一個(gè)結構體static structfile operations變量,其內定義一些設備的打開(kāi)、關(guān)閉、讀、寫(xiě)、控制函數;2)在結構體外分別實(shí)現結構體中定義的這些函數;3)向內核中注冊或刪除驅動(dòng)模塊。Linux內核中一個(gè)字符設備用cdev數據結構來(lái)描述和管理設備文件。智能控制器的協(xié)處理器FPGA用作主處理器ARM外部靜態(tài)存儲器SRAM。因此,主處理器ARM可以通過(guò)靜態(tài)存儲控制器(SMC)產(chǎn)生信號控制外部存儲設備或者外圍接口設備來(lái)進(jìn)行讀寫(xiě)操作。FPGA字符型設備驅動(dòng)程序能夠完成控制FPGA模塊,完成數據采集,最為關(guān)鍵的是初始化FPGA模塊,配置主處理器ARM的SMC來(lái)實(shí)現FPGA總線(xiàn)驅動(dòng)??蓞⒄誂RM靜態(tài)存儲控制器讀、寫(xiě)時(shí)序。
linux操作系統文章專(zhuān)題:linux操作系統詳解(linux不再難懂)
fpga相關(guān)文章:fpga是什么
linux相關(guān)文章:linux教程
鎖相環(huán)相關(guān)文章:鎖相環(huán)原理
評論