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MICROCHIP DDR IP lesen

MICROCHIP-DDR-Read-IP-Produkt

Technische Daten

  • Produktname: DDR Read IP v2.0
  • Kompatibel mit Video Arbiter IP
  • Wird zum Lesen eines Bursts kontinuierlicher Daten aus dem DDR-Speicher verwendet
  • Wird normalerweise in Videoanwendungen verwendet, um jede horizontale Zeile des im DDR-Speicher gespeicherten Videobilds zu lesen

Die DDR-Lese-IP verfügt auch über Eingabe- und Ausgabeports in Arbiter

Schnittstellenbus und AXI4 Stream Interface sind im Benutzerhandbuch aufgeführt.

Häufig gestellte Fragen

  1. Was ist der Zweck von DDR Read IP?
  2. Welche Kompatibilität ist für DDR Read IP erforderlich?
  3. In welchen Anwendungen wird DDR Read IP typischerweise verwendet?

Einführung

DDR Read IP liest eine Reihe kontinuierlicher Daten aus dem DDR-Speicher. Die DDR-Lese-IP muss mit der Video-Arbiter-IP verwendet werden, die die Leseanforderungen in AXI4-Transaktionen umwandelt. Die DDR-Lese-IP wird typischerweise in Videoanwendungen verwendet, um jede horizontale Zeile des im DDR-Speicher gespeicherten Videobilds zu lesen.

Abbildung 1. SmartDesign Arbiter-Schnittstelle

MICROCHIP-DDR-Read-IP-fig-1

Hauptmerkmale

  • Wird normalerweise zum Lesen von Videobildzeilen verwendet
  • Unterstützt eine Ausgabevideopixelbreite von 8, 16 und 32 Bit
  • Unterstützt die Video-Arbiter-Schnittstelle mit 128, 256 und 512 Bit
  • Unterstützt die AXI4-Stream-Schnittstelle

Hardware-Implementierung

Die IP generiert die Steuersignale für die Video-Arbiter-IP basierend auf den Benutzereingaben der Frame-Startadresse mit horizontaler Auflösung. Die steigende Flanke von read_en_i initiiert eine Lesetransaktion. Die Daten vom Video-Umpire werden in einem CDC-FIFO gespeichert, der die Daten von der DDR-Taktdomäne in die Pixeltaktdomäne umwandelt. Die Daten werden an der fallenden Flanke von read_en_i aus dem FIFO gelesen und entpackt, um Pixeldaten zu generieren. read_en_i sollte für eine ausreichende Dauer hoch sein, um die DDR-Lesetransaktion abzuschließen. Die empfohlene Dauer beträgt mehrere Takte, was der horizontalen Auflösung entspricht. Die erste Zeile wird von der durch frame_start_addr_i definierten Adresse gelesen und nach jeder Lesetransaktion wird die Adresse um line_gap_i erhöht. Die Leseadresse wird bei jedem Frame_end_i-Signal auf den Frame_start_addr_i zurückgesetzt. Die Ausgabedaten sind für eine Anzahl von Takten mit horizontaler Auflösung hoch.

Design Beschreibung

  • Die folgende Abbildung zeigt das Pinbelegungsdiagramm der obersten Ebene von DDR Read.

MICROCHIP-DDR-Read-IP-fig-2

Eingangs- und Ausgangsports
In der folgenden Tabelle sind die Eingabe- und Ausgabeports der DDR-Lese-IP in der nativen Schnittstelle aufgeführt.
Tabelle 1-1. Eingabe- und Ausgabeports der DDR Read-in-native-Schnittstelle.

Anschlussname Typ Breite Beschreibung
reset_i Eingang Active Low asynchrones Reset-Signal zum Design
pixel_clk_i Eingang Pixeluhr
ddr_clk_i Eingang DDR-Takt vom Speichercontroller
Frame_End_i Eingang End-of-Frame-Signal
read_en_i Eingang Lesefreigabesignal zum Lesen
line_gap_i Eingang 16 Bit Zeilenlücke zwischen zwei Zeilen
horz_resl_i Eingang 16 Bit Horizontale Auflösung
Anschlussname Typ Breite Beschreibung
h_pan_i Eingang 12 Bit Horizontaler Versatz für jede Videozeile für horizontales Schwenken
v_pan_i Eingang 12 Bit Vertikaler Offset von der Frame-Startadresse für vertikales Schwenken
read_ackn_i Eingang Bestätigung für Leseanfrage vom Video-Arbiter
read_done_i Eingang Abschlusseingabe vom Video-Arbiter lesen
ddr_data_valid_i Eingang Gültige Daten vom Arbiter lesen
Frame_Start_Adresse Eingang 8 Bit Startadresse des Videoframes
wdata_i Eingang Eingabedatenbreite Daten vom Arbiter lesen
read_req_o Ausgabe Lesen Sie die Anfrage dem Schiedsrichter vor
read_start_addr_o Ausgabe 32 Bit DDR-Adresse, von der aus der Lesevorgang gestartet werden muss
Burst_size_o Ausgabe 8 Bit Burst-Größe lesen
data_valid_o Ausgabe Daten gültig
data_o Ausgabe Ausgabedatenbreite Daten für Video-Pipelining

In der folgenden Tabelle sind die Eingangs- und Ausgangsports der DDR-Lese-IP im Arbiter-Schnittstellenbus aufgeführt.
Tabelle 1-2. Eingabe- und Ausgabeports des DDR Read-in-Arbiter-Schnittstellenbusses.

Anschlussname Typ Breite Beschreibung
RDATA_I Eingang Eingabedatenbreite Daten vom Arbiter lesen
RVALID_I Eingang Gültige Daten vom Arbiter lesen
ARREADY_I Eingang Schiedsrichterbestätigung der Leseanforderung
BUSER_I Eingang Abschluss lesen
ARADDR_O Ausgabe 32 Bit DDR-Adresse, von der aus der Lesevorgang gestartet werden muss
ARVALID_O Ausgabe Lesen Sie die Anfrage dem Schiedsrichter vor
ARSIZE_O Ausgabe 8 Bit Burst-Größe lesen

In der folgenden Tabelle sind die Eingabe- und Ausgabeports der DDR-Lese-IP in der AXI4-Stream-Schnittstelle aufgeführt.
Tabelle 1-3. Eingabe- und Ausgabeports der DDR Read-in-AXI4-Stream-Schnittstelle.

Anschlussname Typ Breite Beschreibung
UHR_I Eingang Pixeluhr
RESET_n_I Eingang Active Low asynchrones Reset-Signal zum Design
TDATA_O Ausgabe Ausgabedatenbreite Videodaten ausgeben
TSTRB_O Ausgabe [Ausgabedatenbreite/8 – 1 : 0] Videodaten-Strobe ausgeben
TKEEP_O Ausgabe [Ausgabedatenbreite/8 – 1 : 0] Videodaten behalten ausgeben
TVALID_O Ausgabe Ausgabevideodaten gültig
TUSER_O Ausgabe 4 Bit Nutzdaten ausgeben 0bit= VSYNC

3bit =Frame-Ende

Anschlussname Typ Breite Beschreibung
TLAST_O Ausgabe Video-Ende des Frames ausgeben

Konfigurationsparameter

In der folgenden Tabelle sind die Konfigurationsparameter aufgeführt, die in der DDR Read IP-Hardwareimplementierung verwendet werden. Dabei handelt es sich um generische Parameter, die je nach Anwendungsanforderungen variiert werden können.
Tabelle 1-4. Konfigurationsparameter

Parametername Beschreibung
Horizontale Auflösung Definiert die horizontale Auflösung
Eingabedatenbreite Definiert die Eingabedatenbreite (128, 256 und 512 Bit)
Ausgabedatenbreite Definiert die Ausgabedatenbreite (8, 16, 24, 32 und 64 Bit)
Schiedsrichterschnittstelle Optionen zur Auswahl der Arbiter-Schnittstelle aus dem Dropdown-Menü als Native oder Bus-Schnittstelle
Datenschnittstelle Optionen zur Auswahl der Datenschnittstelle aus dem Dropdown-Menü als Native und AXI4-Stream-Schnittstelle

Ressourcennutzung
Die folgende Tabelle listet die Ressourcennutzung für DDR-Lese-IP in der nativen Schnittstelle mit der Eingabedatenbreite = 256 und der Ausgabedatenbreite = 8 auf.
Der DDR-Leseblock ist auf dem PolarFire FPGA-Gerät, MPF300TS_ES-1FCG1152E-Paket, implementiert.
Tabelle 1-5. DDR liest IP in der nativen Schnittstelle

Ressource Verwendung
DFFs 502
4 Eingangs-LUTs 513
MACC 0
LSRAM 18K 14
SRAM 0

In der folgenden Tabelle ist die Ressourcennutzung für DDR-Lese-IP in der Busschnittstelle und im AXI4-Stream mit einer Eingabedatenbreite = 256 und einer Ausgabedatenbreite = 8 aufgeführt.
Tabelle 1-6. DDR-Lese-IP in Busschnittstelle und AXI4-Stream

Ressource Verwendung
DFFs 512
4 Eingangs-LUTs 514
MACC 0
LSRAM 18K 14
SRAM 0

Änderungsverlauf
Der Revisionsverlauf beschreibt die Änderungen, die im Dokument vorgenommen wurden. Die Änderungen werden nach Revision aufgelistet, beginnend mit der aktuellsten Veröffentlichung.

Revision Datum Beschreibung
1.0 03/2022 Erstrevision.

Microchip FPGA-Unterstützung

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Kontaktieren Sie das Technische Support-Center über webSeite unter www.microchip.com/support. Geben Sie die Teilenummer des FPGA-Geräts an, wählen Sie die entsprechende Gehäusekategorie aus und laden Sie das Design hoch files beim Erstellen eines technischen Support-Falls. Wenden Sie sich für nicht technischen Produktsupport an den Kundendienst, z. B. Produktpreise, Produkt-Upgrades, Aktualisierungsinformationen, Bestellstatus und Autorisierung.

  • Rufen Sie aus Nordamerika die Nummer 800.262.1060 an.
  • Aus dem Rest der Welt rufen Sie 650.318.4460 an
  • Fax, von überall auf der Welt, 650.318.8044

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  • Ingenieur für eingebettete Lösungen (ESE)
  • Technische Unterstützung

Kunden sollten sich für Unterstützung an ihren Händler, Vertreter oder ESE wenden. Auch lokale Vertriebsbüros stehen den Kunden zur Verfügung. Eine Auflistung der Vertriebsbüros und Standorte ist in diesem Dokument enthalten. Technischen Support erhalten Sie über die webWebsite unter: www.microchip.com/support.

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  • Microchip ist davon überzeugt, dass seine Produktfamilie sicher ist, wenn sie bestimmungsgemäß, innerhalb der Betriebsspezifikationen und unter normalen Bedingungen verwendet wird.
  • Microchip schätzt seine geistigen Eigentumsrechte und schützt sie aggressiv. Versuche, die Code-Schutzfunktionen von Microchip-Produkten zu verletzen, sind strengstens untersagt und können einen Verstoß gegen den Digital Millennium Copyright Act darstellen.
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