STM32通过FSMC与FPGA通信

时间: 2023-09-20 15:05:26 浏览: 140
STM32通过FSMC(Flexible Static Memory Controller)与FPGA通信,可以实现高速数据传输和控制信号的传递。FSMC支持多种存储器接口,包括SRAM、NOR Flash、NAND Flash、SDRAM等,其中SDRAM是与FPGA通信最为常用的接口。 通常,STM32的FSMC和FPGA的SDRAM控制器之间需要进行一定的配置和时序匹配。可以通过STM32芯片内部的FSMC控制寄存器来设置FSMC的时序参数和数据传输模式。同时,FPGA的SDRAM控制器也需要进行相应的时序设置和初始化。 在数据传输方面,STM32可以通过FSMC的数据总线(D0-D15)和地址总线(A0-A18)与FPGA的SDRAM进行数据传输。此外,STM32还可以通过FSMC的控制信号(WE、OE、CE、ALE等)来控制FPGA的SDRAM进行写入和读取操作。具体实现方式可以参考STM32的FSMC技术手册和FPGA的SDRAM控制器手册。
相关问题

STM32通过FSMC与FPGA通信 代码

以下是STM32通过FSMC与FPGA进行通信的示例代码: 首先,需要在STM32的CubeMX中配置FSMC接口。具体配置方法如下: 1. 打开CubeMX,选择STM32芯片型号和对应的工程。 2. 在"Pinout"选项卡中,将FSMC的引脚与FPGA的引脚连接。 3. 在"Configuration"选项卡中,选择"FSMC"接口,并进行相应的配置,如时序、读写模式等。配置完成后,生成代码。 接下来,可以参考以下示例代码进行通信: ``` #include "stm32f4xx.h" #include "stm32f4xx_hal.h" #define FPGA_BASE_ADDRESS 0x60000000 // FPGA的基地址 void FSMC_Init(void) { FSMC_NORSRAM_TimingTypeDef Timing; FSMC_NORSRAM_InitTypeDef Init; // 使能FSMC时钟 __HAL_RCC_FSMC_CLK_ENABLE(); // 配置FSMC时序 Timing.AddressSetupTime = 0x02; Timing.AddressHoldTime = 0x00; Timing.DataSetupTime = 0x05; Timing.BusTurnAroundDuration = 0x00; Timing.CLKDivision = 0x00; Timing.DataLatency = 0x00; Timing.AccessMode = FSMC_ACCESS_MODE_A; // 配置FSMC NOR/SRAM Bank1 Init.NSBank = FSMC_NORSRAM_BANK1; Init.DataAddressMux = FSMC_DATA_ADDRESS_MUX_DISABLE; Init.MemoryType = FSMC_MEMORY_TYPE_SRAM; Init.MemoryDataWidth = FSMC_NORSRAM_MEM_BUS_WIDTH_16; Init.BurstAccessMode = FSMC_BURST_ACCESS_MODE_DISABLE; Init.WaitSignalPolarity = FSMC_WAIT_SIGNAL_POLARITY_LOW; Init.WrapMode = FSMC_WRAP_MODE_DISABLE; Init.WaitSignalActive = FSMC_WAIT_TIMING_BEFORE_WS; Init.WriteOperation = FSMC_WRITE_OPERATION_ENABLE; Init.WaitSignal = FSMC_WAIT_SIGNAL_DISABLE; Init.ExtendedMode = FSMC_EXTENDED_MODE_DISABLE; Init.AsynchronousWait = FSMC_ASYNCHRONOUS_WAIT_DISABLE; Init.WriteBurst = FSMC_WRITE_BURST_DISABLE; Init.PageSize = FSMC_PAGE_SIZE_NONE; // 初始化FSMC HAL_FSMC_Init(&Init); HAL_FSMC_ConfigNORFlashTiming(&Timing, FSMC_NORSRAM_BANK1, FSMC_NORSRAM_TIMING_READ_WRITE_ENABLE); // 使能FSMC Bank1 __HAL_RCC_FSMC_FORCE_RESET(); __HAL_RCC_FSMC_RELEASE_RESET(); } void FSMC_WriteData(uint16_t data) { *(volatile uint16_t *)(FPGA_BASE_ADDRESS) = data; } uint16_t FSMC_ReadData(void) { return *(volatile uint16_t *)(FPGA_BASE_ADDRESS); } int main(void) { FSMC_Init(); while (1) { // 向FPGA写入数据 FSMC_WriteData(0x1234); // 从FPGA读取数据 uint16_t data = FSMC_ReadData(); } } ``` 在上述示例代码中,首先需要初始化FSMC接口。然后,可以使用`FSMC_WriteData`函数向FPGA写入数据,使用`FSMC_ReadData`函数从FPGA读取数据。在这里,我们假设FPGA的基地址是`0x60000000`,因此可以使用指针来进行读写操作。注意,在读取数据时需要使用`volatile`关键字,以确保编译器不会对指针进行优化。

STM32通过FSMC与FPGA通信,FPGA需要例化什么模块

若要通过STM32的FSMC(外部存储器接口)与FPGA进行通信,你需要在FPGA中实例化一个外部存储器控制器模块。这个模块负责与STM32的FSMC接口进行通信,并管理FPGA中的外部存储器。 具体而言,你需要实例化一个与STM32兼容的外部存储器控制器模块,例如SRAM(静态随机存储器)或SDRAM(同步动态随机存储器)控制器。这个控制器模块将负责处理STM32与FPGA之间的数据传输和通信协议。 在实例化FPGA中的外部存储器控制器模块时,你需要根据具体的需求和使用的存储器类型进行配置。这包括设置存储器的时序参数、数据宽度、地址映射等。此外,你还需要确保将STM32的FSMC接口与FPGA中的外部存储器控制器正确地连接起来,以实现数据的读写和通信。 总结来说,通过STM32的FSMC与FPGA通信时,你需要在FPGA中实例化一个外部存储器控制器模块,该模块与STM32的FSMC接口兼容,并负责管理FPGA中的外部存储器。

相关推荐

最新推荐

recommend-type

基于STM32通过PWM驱动直流电机

工程代码基于STM32F103C8T6,使用PWM输出驱动电机,电机驱动使用TB6612,通过按键控制电机速度,并且速度通过OLED显示屏进行显示 使用到的硬件:STM32F103C8T6最小系统板,四针脚OLED显示屏,直流电机,按键,TB6612电机驱动模块
recommend-type

最新微信文章编辑器排版工具程序源码.rar

最新微信文章编辑器排版工具程序源码.rar最新微信文章编辑器排版工具程序源码.rar最新微信文章编辑器排版工具程序源码.rar
recommend-type

信息办公电信计费系统完整代码-netctossconformity.rar

这个压缩包 "netctossconformity.rar" 包含了一套电信计费系统的完整代码,它是针对计算机专业学生或开发者的JSP源码资料。这套系统的设计旨在为电信运营商提供一个可靠、高效的计费解决方案。通常,这种系统会涉及到用户账户管理、费用计算、账单生成、支付处理以及数据报告等功能模块。在内容上,该资料包可能包括了前端用户界面和后端服务器逻辑的源代码,使用JSP(Java Server Pages)技术实现。前端可能会涵盖用户注册、登录、查看账单和支付历史等操作的用户界面,而后端则包含数据库交互、计费算法、用户验证和安全性措施等关键功能。对于学习者来说,这个资料包是一个宝贵的实践资源,可以帮助他们理解电信计费系统的工作原理,以及如何运用JSP技术开发复杂的商业应用。通过分析这些代码,可以加深对Java Web技术栈的理解,包括但不限于Servlet API、JDBC(Java Database Connectivity)、HTML/CSS/JavaScript,以及可能涉及的框架如Spring或Struts。此外,这个资料包也可能含有一些文档,例如系统设计说明、代码结构介绍、部
recommend-type

交流电桥实验(95).zip

交流电桥实验(95).zip
recommend-type

matlab基于四自由度机械臂的轨迹规划源码.zip

优秀源码设计,详情请查看资源内容
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

info-center source defatult

这是一个 Cisco IOS 命令,用于配置 Info Center 默认源。Info Center 是 Cisco 设备的日志记录和报告工具,可以用于收集和查看设备的事件、警报和错误信息。该命令用于配置 Info Center 默认源,即设备的默认日志记录和报告服务器。在命令行界面中输入该命令后,可以使用其他命令来配置默认源的 IP 地址、端口号和协议等参数。
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。