ZYNQ之雙核通訊原理以及程序設(shè)計
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1.簡介
zynq系列開發(fā)板有兩個板載Cortex-A9處理器,兩個ARM可以協(xié)同處理數(shù)據(jù)。
多核處理器硬件上的劃分
1.同構(gòu)多核:系統(tǒng)中的多個處理器在結(jié)構(gòu)上是相同的;
優(yōu)點是硬件和軟件設(shè)計上較為簡單,通用性高。
2.異構(gòu)多核:系統(tǒng)中的處理器結(jié)構(gòu)上是不同的;
優(yōu)點是在某些特定場合,專用的硬件加速核可以提高性能。
ZYNQ中的兩個Cortex-A9處理器+可編程邏輯器件FPGA組成了異構(gòu)多核處理器。
多核處理器從軟件運行方式上劃分
AMP(Asymmetric Muti-processing):非對稱多處理
多個內(nèi)核相對獨立的運行不同的任務,每個內(nèi)核相互隔離,可以運行不同的操??作系統(tǒng)或者裸機程序。
SMP(Symmetric Muti-processing):
多個處理器運行一個操作系統(tǒng),這個操作系統(tǒng)同等的管理多個內(nèi)核。
BMP(Bound Muti-processing):混合多模式
BMP與SMP類似,但是開發(fā)者可以指定將某個任務僅在某個指定內(nèi)核上執(zhí)行。
AMP模式下要注意不要兩個CPU一起訪問同一個地址或者共享外設(shè)。
2.CPU之間通訊原理
2.1 通訊步驟
1.系統(tǒng)初始化
2.啟動CPU1
3.和CPU1進行通訊
4.共享CPU外設(shè)
2.2 CPU資源
CPU資源分為私有資源和公共資源。私有資源是每個CPU都有的資源,只能被各自的CPU訪問,訪問時無需注意沖突。公共資源為CPU之間共享的資源,訪問時要注意訪問沖突。
私有資源: L1Cache、PPI(Private peripheral interrupts)、MMU(Memory management unit)。
公共資源: L2Cache、DDR存儲器、OCM(on chip memory)、ICD(Interrupt control distributor)、全局時鐘和其他外等。
OCM用來和CPU之間的通訊的,與DDR相比,OCM具有更高的性能和更低的延遲。用于小數(shù)據(jù)量(256KB一下)用OCM更好。
避免同時訪問的方法
DDR:CPU0只能訪問0x00100000至0x001FFFFF,CPU1只能訪問0x00200000到0x002FFFFF(可人為更改)
L2Cache:CPU0使用,CPU1不使用。
ICD:中斷來自PL,連接到CPU1。
Timer(定時器):只有CPU1使用。
OCM:OCM的某一地址進行標志。當標志為0時這個地址是某個CPU私有的;為1時,這個地址是另一個CPU私有的?;蛘哕浖a(chǎn)生中斷的方式。
2.3 軟件設(shè)計
軟件設(shè)計分為三個階段
1.First stage boot loader(FSBL):第一啟動階段
2.Bare-metal application for CPU0:裸機應用程序
3.Bare-metal application for CPU1:裸機應用程序
FSBL
一直運行在CPU上面,是開發(fā)板上電之后啟動先啟動Boot rom,后啟動FSBL,負責配置PL然后拷貝兩個處理器的應用程序(ELF)加載到DDR中,然后開始運行第一個應用程序。
Bare-metal application Code
兩個CPU運行各自的裸機的程序,CPU負責初始化共享外設(shè),并且負責啟動CPU1.
CPU0 Application
內(nèi)存的起始地址為0x00100000。這個起始地址可以在鏈接腳本進行修改的。
CPU0的配置步驟:
1.配置MMU來禁止cache緩存功能0xFFFF0000至0xFFFFFFFF來保證兩個CPU訪問OCM的一致性。地址映射不可修改。
2.初始化ICD
3.啟動CPU1
4.通過串口打印信息
5.設(shè)置OCM的地址作為信號量
6.等待地址里面的信號量被清除。
Boot rom代碼執(zhí)行后,CPU1也會在OCM的0xFFFFFF00地址上執(zhí)行一段代碼。功能是檢查地址0xFFFFFFF0的值是否為1來等待事件到來。
CPU0啟動CPU1是通過向地址0x00200000寫入地址0xFFFFFFF0然后CPU0運行Set Event(SEV)命令啟動CPU1。CPU1會讀取0xFFFFFFF0里面的值0x00200000。然后跳轉(zhuǎn)到該地址執(zhí)行程序。
CPU1的配置步驟
3 如何避免多個CPU同時訪問OCM
CPU0向OCM寫入一個數(shù)據(jù)之后,給CPU1產(chǎn)生軟件中斷。讓CPU1知道CPU0已經(jīng)不再操作該地址。此時CPU1讀取數(shù)據(jù),讀取完畢后產(chǎn)生一個中斷通知CPU0。
軟件中斷(SGIs):中斷來自CPU內(nèi)部,每個CPU可以中斷自己或者另外的CPU或者一起中斷,每個CPU有16個中斷號,編號為0到15。向寄存器(ICDSGIR)寫入中斷號并且指定CPU。目標的CPU即可產(chǎn)生中斷。
OCM:PS的片上存儲器,包括256KB的RAM和128KB的ROM(BootROM)。地址范圍為0x00000000到0002FFFF的三個64KB加上0xFFFF_0000到0xFFFF_FFFF共256KB。
4 程序設(shè)計
4.1 程序任務
CPU0接收串口數(shù)據(jù)并寫入OCM中,然后利用軟件中斷觸發(fā)CPU1;CPU1接收到中斷后,根據(jù)從OCM中讀出的數(shù)據(jù)控制呼吸燈的頻率,并在控制結(jié)束后觸發(fā)CPU0的中斷,實現(xiàn)雙核CPU通信的功能。
4.2 系統(tǒng)框圖
4.3 軟件操作
4.4 代碼
4.4.1 CPU0_UART
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4.4.2 CPU1_LED
//****************************************Copyright (c)***********************************////原子哥在線教學平臺:www.yuanzige.com//技術(shù)支持:www.openedv.com//淘寶店鋪:http://openedv.taobao.com//關(guān)注微信公眾平臺微信號:"正點原子",免費獲取ZYNQ & FPGA & STM32 & LINUX資料。//版權(quán)所有,盜版必究。//Copyright(C) 正點原子 2018-2028//All rights reserved//----------------------------------------------------------------------------------------// File name: cpu1_led// Last modified Date: 2019/6/8 17:25:36// Last Version: V1.0// Descriptions: CPU1應用程序//----------------------------------------------------------------------------------------// Created by: 正點原子// Created date: 2019/6/8 17:25:36// Version: V1.0// Descriptions: The original version////----------------------------------------------------------------------------------------//****************************************************************************************// //宏定義 //函數(shù)聲明void cpu1_intr_init(XScuGic *intc_ptr);void soft_intr_handler(void *CallbackRef); //全局變量XScuGic Intc; //中斷控制器驅(qū)動程序?qū)嵗?/span>int soft_intr_flag = 0; //軟件中斷的標志int freq_gear; //頻率檔位 //CPU1 main函數(shù)int main(){ int freq_step = 0; //S=b1 TEX=b100 AP=b11, Domain=b1111, C=b0, B=b0 Xil_SetTlbAttributes(SHARE_BASE,0x14de2); //禁用OCM的Cache屬性 //CPU1中斷初始化 cpu1_intr_init(&Intc); //打開呼吸燈 BREATH_LED_IP_mWriteReg(LED_IP_BASEADDR, LED_IP_REG0, 1); while(1){ if(soft_intr_flag){ freq_gear = Xil_In8(SHARE_BASE); //從共享OCM中讀出數(shù)據(jù) xil_printf("CUP1 Received data is %d\r\n",freq_gear) ; switch(freq_gear){ case 1 : freq_step = 20;break; case 2 : freq_step = 50;break; case 3 : freq_step = 100;break; case 4 : freq_step = 200;break; case 5 : freq_step = 500;break; default : freq_step = 50;break; } //設(shè)置呼吸燈頻率,最高位為1,設(shè)置有效 BREATH_LED_IP_mWriteReg(LED_IP_BASEADDR,LED_IP_REG1,(0x80000000|freq_step)); //給給CPU0觸發(fā)中斷 XScuGic_SoftwareIntr(&Intc,SOFT_INTR_ID_TO_CPU0,CPU0_ID); soft_intr_flag = 0; } } return 0 ;} //CPU1中斷初始化void cpu1_intr_init(XScuGic *intc_ptr){ //初始化中斷控制器 XScuGic_Config *intc_cfg_ptr; intc_cfg_ptr = XScuGic_LookupConfig(INTC_DEVICE_ID); XScuGic_CfgInitialize(intc_ptr, intc_cfg_ptr, intc_cfg_ptr->CpuBaseAddress); //設(shè)置并打開中斷異常處理功能 Xil_ExceptionRegisterHandler(XIL_EXCEPTION_ID_INT, (Xil_ExceptionHandler)XScuGic_InterruptHandler, intc_ptr); Xil_ExceptionEnable(); XScuGic_Connect(intc_ptr, SOFT_INTR_ID_TO_CPU1, (Xil_ExceptionHandler)soft_intr_handler, (void *)intc_ptr); XScuGic_Enable(intc_ptr, SOFT_INTR_ID_TO_CPU1); //CPU1軟件中斷} //軟件中斷函數(shù)void soft_intr_handler(void *CallbackRef){ xil_printf("This is CUP1,Soft Interrupt from CPU0\r\n") ; soft_intr_flag = 1;}





