MICROCHIP DDR IP lesen
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
- Was ist der Zweck von DDR Read IP?
- Welche Kompatibilität ist für DDR Read IP erforderlich?
- 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
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.
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
Die Microchip FPGA-Produktgruppe unterstützt ihre Produkte mit verschiedenen Support-Services, darunter Kundendienst, technisches Kunden-Support-Center, a webStandort und weltweite Vertriebsbüros. Kunden wird empfohlen, die Online-Ressourcen von Microchip zu besuchen, bevor sie sich an den Support wenden, da ihre Fragen höchstwahrscheinlich bereits beantwortet wurden.
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
Der Mikrochip WebWebsite
Microchip bietet Online-Support über unsere webSeite unter www.microchip.com/. Das webWebsite wird verwendet, um files und Informationen für Kunden leicht zugänglich. Einige der verfügbaren Inhalte umfassen:
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- Allgemeiner technischer Support – Häufig gestellte Fragen (FAQs), technische Supportanfragen, Online-Diskussionsgruppen, Mitgliederliste des Microchip-Designpartnerprogramms.
- Geschäft von Microchip – Produktauswahl- und Bestellleitfäden, aktuelle Pressemitteilungen von Microchip, Auflistung von Seminaren und Veranstaltungen, Auflistung von Microchip-Verkaufsbüros, Distributoren und Werksvertretern.
Benachrichtigungsservice für Produktänderungen
Der Benachrichtigungsservice für Produktänderungen von Microchip hilft Kunden, die Produkte von Microchip auf dem Laufenden zu halten. Abonnenten erhalten E-Mail-Benachrichtigungen, wenn Änderungen, Aktualisierungen, Überarbeitungen oder Errata in Bezug auf eine bestimmte Produktfamilie oder ein Entwicklungstool von Interesse vorliegen.
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Kundenservice
Benutzer von Microchip-Produkten können über mehrere Kanäle Unterstützung erhalten:
- Vertriebshändler oder Vertreter
- Lokales Verkaufsbüro
- 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.
Codeschutzfunktion von Microchip Devices
Beachten Sie die folgenden Details zur Codeschutzfunktion bei Microchip-Produkten:
- Mikrochipprodukte erfüllen die in ihrem jeweiligen Mikrochip-Datenblatt enthaltenen Spezifikationen.
- 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.
- Weder Microchip noch ein anderer Halbleiterhersteller kann die Sicherheit seines Codes garantieren. Codeschutz bedeutet nicht, dass wir garantieren, dass das Produkt „unknackbar“ ist. Der Codeschutz entwickelt sich ständig weiter. Microchip ist bestrebt, die Codeschutzfunktionen unserer Produkte kontinuierlich zu verbessern.
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