Dsp与fpga约定地址配置422

时间: 2023-09-14 17:09:39 浏览: 56
在DSP和FPGA之间通过422进行通信时,需要配置的地址包括串行数据输入和输出端口的地址,以及控制信号的地址。在DSP和FPGA之间的通信中,FPGA通常作为主机,向DSP发送控制信号和数据,而DSP作为从机,接收FPGA发送的数据。因此,FPGA需要配置的地址主要是输出端口的地址,而DSP需要配置的地址主要是输入端口的地址。 具体的地址配置方式取决于DSP和FPGA的型号和厂商,可以参考相应的文档和示例代码。一般来说,可以使用DSP和FPGA的开发工具,如MATLAB、Simulink和Vivado等,来实现地址的配置和通信协议的设计。在配置地址时,需要注意地址的位宽、字节序、校验位等参数的设置。
相关问题

dsp与fpga通信代码

DSP和FPGA通信有多种实现方式,其中一种常见的方式是利用串行通信协议。如SPI(串行外设接口)协议。 在DSP端,首先需要配置相关的SPI控制寄存器,设置通信参数,包括数据位宽、时钟频率等。然后,在代码中定义发送和接收缓冲区,用于存储要发送和接收的数据。 对于发送数据,通常需要将待发送的数据放入发送缓冲区,并触发发送操作。DSP会通过SPI总线将数据按照协议规定的位宽、时序等信息发送到FPGA。 对于接收数据,DSP需要等待FPGA发送数据,并将接收到的数据存放在接收缓冲区中。DSP可以通过查询或中断方式来获取接收的数据。在查询方式下,DSP会轮询读取接收缓冲区的状态,一旦接收到数据,就将其读取出来。在中断方式下,DSP会设置相应的中断标志,当FPGA发送数据时,DSP会被中断唤醒,其中包含接收到的数据。 在具体的代码实现过程中,需根据DSP和FPGA的具体芯片型号、通信接口等相关信息进行相应的配置和操作。需要熟悉DSP和FPGA的通信寄存器、通信协议的规定等。 总结来说,DSP与FPGA通信的代码需要完成以下主要操作:配置SPI控制寄存器、定义发送和接收缓冲区、发送数据和接收数据,根据具体情况使用查询或中断方式获取接收数据。其中,需要注意通信协议的规定和相关芯片的特性。

dsp与fpga通信emif代码

DSP(数字信号处理器)和FPGA(现场可编程门阵列)是两种常见的嵌入式系统设备。在某些应用中,需要将这两个设备进行集成,以实现更高级别的功能。为此,dsp与fpga之间的通信至关重要。 EMIF(外部存储器接口)代码是一种实现这种通信的方法。 EMIF是一种用于处理器和外部存储器之间的通信的标准接口。它允许DSP和FPGA之间实现高速数据传输,提高系统性能。EMIF的工作方式类似于内存读/写操作。FPGA通过EMIF控制器将数据写入到共享存储器中,然后DSP使用相同的控制器从该存储器中读取所需数据。 要实现DSP和FPGA之间的通信,需要编写一些EMIF代码。这些代码包括配置EMIF控制器和定义共享存储器地址的设置。特定的EMIF代码可能会因设计要求而有所不同。下面是一些可能包含在DSP和FPGA之间EMIF通信代码中的常见要素: 1. 初始化EMIF控制器以允许外部存储器的访问。 2. 将共享存储器的地址空间分配给DSP和FPGA,并在代码中定义这些设置。 3. 将数据写入共享存储器,以便FPGA可以访问并处理数据。 4. 从共享存储器中读取处理后的数据。 EMIF代码的编写需要熟悉处理器和外部存储器之间的通信协议,以及处理器和FPGA之间的通信。同时,编写高效的EMIF代码可以提高dsp与fpga之间通信的速度和稳定性,以实现嵌入式系统的高效操作。

相关推荐

最新推荐

recommend-type

异步FIFO在FPGA与DSP通信中的运用

利用异步FIFO实现FPGA与DSP进行数据通信的方案。FPGA在写时钟的控制下将数据写入FIFO,再与DSP进行握手后,DSP通过EMIFA接口将数据读入。文中给出了异步FIFO的实现代码和FPGA与DSP的硬件连接电路。经验证,利用异步...
recommend-type

DSP+FPGA架构.doc

DSP与FPGA的分工 系统中DSP承担核心的视频图像处理任务, 而FPGA则作为视频采集单元,预处理单元以及视频显示单元。 视频处理系统采用高速数字信号处理器TMS320C6416作为核心处理器来完成视频图像中目标识别任务...
recommend-type

基于DSP+FPGA的实时视频采集系统设计

设计使用FPGA芯片EP1C6Q240C8作为协处理器,来完成视频信号的缓存和视频帧的合成,通过双RAM的乒乓结构来实现视频帧的完整性,并在完成视频数据的预处理后,将视频数据传入到DSP中,完成特定的视频处理算法(如压缩等...
recommend-type

基于DSP和FPGA的ARINC429机载总线接口板的硬件设计

绍了民用飞机机载数据总线ARINC429的硬件接口板,该接口板采用DSP和FPGA实现四路ARINC429信号收发通道,使整个系统的处理速度大大提高。
recommend-type

基于FPGA+DSP的雷达高速数据采集系统的实现

针对激光雷达回拨信号,提出基于FPGA与DSP的高速数据采集系统,利用FPGA内部的异步FIFO和DCM实现A/D转换器与DSP的高速外部存储接口(EMIF)之间的数据传输。介绍了ADC外围电路、工作时序以及DSP的EMIF的设置参数,并...
recommend-type

RTL8188FU-Linux-v5.7.4.2-36687.20200602.tar(20765).gz

REALTEK 8188FTV 8188eus 8188etv linux驱动程序稳定版本, 支持AP,STA 以及AP+STA 共存模式。 稳定支持linux4.0以上内核。
recommend-type

管理建模和仿真的文件

管理Boualem Benatallah引用此版本:布阿利姆·贝纳塔拉。管理建模和仿真。约瑟夫-傅立叶大学-格勒诺布尔第一大学,1996年。法语。NNT:电话:00345357HAL ID:电话:00345357https://theses.hal.science/tel-003453572008年12月9日提交HAL是一个多学科的开放存取档案馆,用于存放和传播科学研究论文,无论它们是否被公开。论文可以来自法国或国外的教学和研究机构,也可以来自公共或私人研究中心。L’archive ouverte pluridisciplinaire
recommend-type

:YOLOv1目标检测算法:实时目标检测的先驱,开启计算机视觉新篇章

![:YOLOv1目标检测算法:实时目标检测的先驱,开启计算机视觉新篇章](https://img-blog.csdnimg.cn/img_convert/69b98e1a619b1bb3c59cf98f4e397cd2.png) # 1. 目标检测算法概述 目标检测算法是一种计算机视觉技术,用于识别和定位图像或视频中的对象。它在各种应用中至关重要,例如自动驾驶、视频监控和医疗诊断。 目标检测算法通常分为两类:两阶段算法和单阶段算法。两阶段算法,如 R-CNN 和 Fast R-CNN,首先生成候选区域,然后对每个区域进行分类和边界框回归。单阶段算法,如 YOLO 和 SSD,一次性执行检
recommend-type

ActionContext.getContext().get()代码含义

ActionContext.getContext().get() 是从当前请求的上下文对象中获取指定的属性值的代码。在ActionContext.getContext()方法的返回值上,调用get()方法可以获取当前请求中指定属性的值。 具体来说,ActionContext是Struts2框架中的一个类,它封装了当前请求的上下文信息。在这个上下文对象中,可以存储一些请求相关的属性值,比如请求参数、会话信息、请求头、应用程序上下文等等。调用ActionContext.getContext()方法可以获取当前请求的上下文对象,而调用get()方法可以获取指定属性的值。 例如,可以使用 Acti
recommend-type

c++校园超市商品信息管理系统课程设计说明书(含源代码) (2).pdf

校园超市商品信息管理系统课程设计旨在帮助学生深入理解程序设计的基础知识,同时锻炼他们的实际操作能力。通过设计和实现一个校园超市商品信息管理系统,学生掌握了如何利用计算机科学与技术知识解决实际问题的能力。在课程设计过程中,学生需要对超市商品和销售员的关系进行有效管理,使系统功能更全面、实用,从而提高用户体验和便利性。 学生在课程设计过程中展现了积极的学习态度和纪律,没有缺勤情况,演示过程流畅且作品具有很强的使用价值。设计报告完整详细,展现了对问题的深入思考和解决能力。在答辩环节中,学生能够自信地回答问题,展示出扎实的专业知识和逻辑思维能力。教师对学生的表现予以肯定,认为学生在课程设计中表现出色,值得称赞。 整个课程设计过程包括平时成绩、报告成绩和演示与答辩成绩三个部分,其中平时表现占比20%,报告成绩占比40%,演示与答辩成绩占比40%。通过这三个部分的综合评定,最终为学生总成绩提供参考。总评分以百分制计算,全面评估学生在课程设计中的各项表现,最终为学生提供综合评价和反馈意见。 通过校园超市商品信息管理系统课程设计,学生不仅提升了对程序设计基础知识的理解与应用能力,同时也增强了团队协作和沟通能力。这一过程旨在培养学生综合运用技术解决问题的能力,为其未来的专业发展打下坚实基础。学生在进行校园超市商品信息管理系统课程设计过程中,不仅获得了理论知识的提升,同时也锻炼了实践能力和创新思维,为其未来的职业发展奠定了坚实基础。 校园超市商品信息管理系统课程设计的目的在于促进学生对程序设计基础知识的深入理解与掌握,同时培养学生解决实际问题的能力。通过对系统功能和用户需求的全面考量,学生设计了一个实用、高效的校园超市商品信息管理系统,为用户提供了更便捷、更高效的管理和使用体验。 综上所述,校园超市商品信息管理系统课程设计是一项旨在提升学生综合能力和实践技能的重要教学活动。通过此次设计,学生不仅深化了对程序设计基础知识的理解,还培养了解决实际问题的能力和团队合作精神。这一过程将为学生未来的专业发展提供坚实基础,使其在实际工作中能够胜任更多挑战。