zynq7000 AXI DMA SG模式 找到相应的源地址,目的地址在哪里配置?

时间: 2024-04-10 14:30:13 浏览: 32
在Zynq-7000 SoC上使用AXI DMA的Scatter-Gather(SG)模式时,源地址和目的地址是通过配置描述符表来指定的。描述符表是一个连续的内存区域,每个描述符用于指定一个传输操作的源地址、目的地址和传输长度等信息。 在SG模式下,DMA引擎将按照描述符表中的顺序依次执行传输操作。每个描述符指定了一个传输操作的源地址和目的地址。当DMA引擎完成一个传输操作后,它会自动从描述符表中读取下一个描述符,并根据该描述符指定的源地址和目的地址执行下一个传输操作。 因此,目的地址在描述符表中配置。你需要在描述符表中为每个传输操作指定一个描述符,并在描述符中配置相应的目的地址。描述符表可以位于内存的任意位置,你可以根据需求进行配置。 需要注意的是,描述符表的结构和配置可能会根据具体的DMA控制器和使用的软件驱动程序而有所不同。你可以参考相关的文档和参考手册,了解具体的描述符表配置方式和相关寄存器的使用。
相关问题

zynq7000 AXI DMA SG模式 源地址,目的地址在哪里配置?具体代码示例

在 Zynq-7000 SoC 上使用 AXI DMA 的 Scatter-Gather(SG)模式时,源地址和目的地址都需要进行配置。以下是一个示例代码片段,展示了如何配置源地址和目的地址: ```c #define DMA_BASE_ADDR XPAR_AXI_DMA_0_BASEADDR // 定义源地址和目的地址 u32 src_addr = 0x10000000; // 源地址为 0x10000000 u32 dst_addr = 0x20000000; // 目的地址为 0x20000000 // 配置 DMA 控制寄存器 Xil_Out32(DMA_BASE_ADDR + XAXIDMA_SRCADDR_OFFSET, src_addr); Xil_Out32(DMA_BASE_ADDR + XAXIDMA_DSTADDR_OFFSET, dst_addr); // 启动 DMA 传输 Xil_Out32(DMA_BASE_ADDR + XAXIDMA_CR_OFFSET, XAXIDMA_CR_RUNSTOP_MASK); ``` 在这个示例中,我们假设 AXI DMA 的基地址为 `XPAR_AXI_DMA_0_BASEADDR`。首先,我们定义了源地址和目的地址,然后通过写入到 AXI DMA 的控制寄存器中的相应偏移量来进行配置。最后,通过设置控制寄存器的 `XAXIDMA_CR_RUNSTOP_MASK` 位来启动 DMA 传输。 请注意,这只是一个示例代码片段,实际使用时需要根据具体的系统和需求进行适当的修改。此外,还需要进行其他配置(如传输长度、中断控制等),以完整地实现 DMA 传输。

zynq7000 AXI DMA SG模式 传输地址 目的地址

在Zynq-7000系列中,AXI DMA(Direct Memory Access)是一种用于高性能数据传输的外设。SG(Scatter-Gather)模式是AXI DMA的一种传输模式,它允许数据从多个散布的源地址传输到多个散布的目的地址,而不需要CPU的干预。 在SG模式中,传输地址和目的地址是通过描述符(Descriptor)来指定的。每个描述符包含了源地址、目的地址、传输长度等信息。AXI DMA通过遍历描述符链表来完成传输,每个描述符指定了下一个描述符的地址,从而实现了数据的连续传输。 在使用AXI DMA SG模式进行数据传输时,你需要完成以下步骤: 1. 配置AXI DMA寄存器:设置传输模式为SG模式,并设置描述符链表的起始地址。 2. 创建描述符链表:为每个数据传输创建一个描述符,并将它们链接成链表。每个描述符包含源地址、目的地址、传输长度等字段。 3. 启动传输:将链表头地址写入AXI DMA的控制寄存器,启动传输。 4. 等待传输完成:可以通过查询AXI DMA的状态寄存器,或者使用中断等方式来检测传输是否完成。 需要注意的是,具体的配置和使用方法可能会因系统设计的不同而有所差异。在使用AXI DMA进行SG模式传输时,你需要参考Zynq-7000系列的技术文档和相关资料,以了解具体的寄存器配置和接口规范。

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