当前位置:首页 > 电源 > 数字电源
[导读]1 引言DDR2(Double DataRate2)SDRAM是由JEDEC(电子设备工程联合委员会)制定的新生代内存技术标准,它与上一代DDR内存技术标准最大的不同:虽然采用 时钟的上升/下降沿同时传输数据的基本方式,但DDR2却拥有2倍的DDR

1 引言

DDR2(Double DataRate2)SDRAM是由JEDEC(电子设备工程联合委员会)制定的新生代内存技术标准,它与上一代DDR内存技术标准最大的不同:虽然采用 时钟的上升/下降沿同时传输数据的基本方式,但DDR2却拥有2倍的DDR预读取能力(即4位预存取技术)。此外,DDR2还增加ODT(内建核心终结电 阻器)功能,内建合适的端接电阻,避免了以往因片外连接大片终结电阻带来的制板成本增加。

基于FPGA的SDRAM控制器,以高可靠性、强 可移植性、易于集成的特点,逐渐取代以往的专用控制器而成为主流解决方案。本文采用Xilinx公司的Spartan-3A系列FPGA和Hynix公司 的DDR2 SDRAM器件HY5PS121621实现DDR2控制器的设计。

2 FPGA与DDR2存储器接口

图1所示为 DDR2与FPGA的外围接口连接图,DDR2的信号线分为:时钟信号线CK/CK;数据信号线Data/DQS/DM;地址信号线 Address/BA1/BA0;命令信号线RAS/CAS/WE;控制信号线CS/CKE/ODT。FPGA除与DDR2的所有信号线相连外,还引出外 部环回信号线(图中虚线所示),此信号输出送至输入输出模块(IOB),以补偿FPGA与存储器之间的IOB、器件和迹线的延迟。

差 分时钟线CK/CK为DDR2数据传输提供时钟,在CK的上升沿和下降沿均有数据被触发;双向差分线DQS/DQS看作数据的同步信号,写入时由控制器发 出,读取时由DDR2产生DQS向控制器发送,它与读数据边沿对齐而与写数据中心对齐。DN为数据信号屏蔽位在突发写传输时屏蔽不存储的数 据;RAS/CAS/WE作为命令信号线向DDR2发出读取、写人、刷新或预充电命令;片内终结信号线ODT控制是否需要DDR2进行片内终结。
3 DDR2控制器的设计原理

基于FPGA的DDR2控制器设计是由时钟生成模块、存储控制模块和读写数据接口模块组成如图2所示。

控 制器中所有模块时钟均来自于时钟生成模块,它由数字时钟管理器(DCM)控制,输出90°、180°和270°时钟。该模块还包含延迟校准监视器,用于校 准读取数据(DQ)对读取数据选通脉冲(DQS)的延迟,以便读取数据选通脉冲边沿能够正确对齐DQ有效窗口的中间位置。

读写数据接口模 块是整个控制器设计的关键,它负责将用户写入的数据DQ和DOS按照DDR2SDRAM时序要求发送给DDR2,DDR2在DQS的每一个时钟沿采集写数 据。在读取数据时,DDR2SDRAM将DQS和相关数据发送到与DQ对齐边沿的FPGA。FPGA将接收到的DQS信号经过延迟校准,作为内部存储读数 据的FIFO的写时钟。FPGA为DDR2的每个数据位配置一对读写异步的FIFO,每个数据位都输入到上升沿(FIFO0)和下降沿(FIFO1)的 FIFO中,实现原理如图3所示。

存 储控制模块用于产生DDR2所需的地址和命令信号。DDR2在正常的读写操作前要初始化,因此需向DDR2发送初始化命令,待初始化完成后才能发送读写命 令。对DDR2SDRAM的读写访问为突发模式。突发写操作需向DDR2提供写命令(User_command)、写数据 (User_input_data)和写地址(User_address)信号,在最后一个写地址发送突发操作完成信号 (User_burst_done),并保持2个时钟周期有效下终止写操作,突发写时序如图4所示。突发读操作需向DDR2提供读命令 (User_comm-and)和读地址(User-address),在最后一读地址发送突发完成信号(User-burst_done),并保持2个 周期有效下终止读操作,突发读时序如图5所示

4 DDR2控制器的设计及应用
为 了缩短开发周期,采用Xilinx的MIG软件工具直接生成DDR2控制器设计模块,包括HDL代码和约束文件。用户可在MIG的GUI图形界面选择对应 模板、总线宽度和速度级别,并设置CAS延迟、突发长度、引脚分配等关键参数。如果设计者所选器件与MIG所列模板不相符,可在代码生成后灵活修改代码, 达到系统要求。代码添加到工程前需硬件验证,采用MIG自动生成的测试模块进行验证。该模块向存储器发出一系列的写入命令和读取命令,并对写入数据和读回 数据进行比较,通过比较信号(led_error)验证控制器的正确与否。用ChipScope抓取的读数据和相关控制信号时序分别如图6和图7所示,读 写比较信号(led_error)在检测到读写数据相等时输出'0'电平。

在硬件验证通过后,把控制器代码导入到系统工程中,设计者只需输 入相应命令(包括读、写和初始化命令),控制器模块将自动产生命令和控制信号并按照DDR2的时序要求送至DDR2,命令发送完毕提供给用户一个命令应答 信号(User_cmd_ack),设计者根据这一信号判断是否可以发送下一个命令。至于自动刷新、激活和预充电命令则由控制器自动完成,无需用户干涉。

5 结束语

通过MIG工具辅助设计,实现500 M/s带宽的DDR2接口数据采集,占用FPGA资源分别为15%IOB资源,17%逻辑Slice资源和2个DCM。在FPGA中实现DDR2控制器,节省功耗和空间,并缩短系统开发周期,满足大多数低成本系统设计要求。

本站声明: 本文章由作者或相关机构授权发布,目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点,本站亦不保证或承诺内容真实性等。需要转载请联系该专栏作者,如若文章内容侵犯您的权益,请及时联系本站删除。
换一批
延伸阅读

LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: 驱动电源

在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。

关键字: 工业电机 驱动电源

LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...

关键字: 驱动电源 照明系统 散热

根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。

关键字: LED 设计 驱动电源

电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...

关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源

在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...

关键字: 发光二极管 驱动电源 LED

LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。

关键字: LED 驱动电源 功率因数校正

在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...

关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源

开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源

关键字: LED 驱动电源 开关电源

LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: LED 隧道灯 驱动电源
关闭