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          采用VC++程序的FPGA重配置設(shè)計(jì)方案

          作者: 時(shí)間:2010-04-21 來源:網(wǎng)絡(luò) 收藏


          Windows XP操作系統(tǒng)中的驅(qū)動(dòng)開發(fā)主要是基于Win32模式驅(qū)動(dòng),即基于WDM(Win32 Driver Model)。在WDM驅(qū)動(dòng)模型中,每個(gè)硬件設(shè)備至少有兩個(gè)驅(qū)動(dòng):總線驅(qū)動(dòng)程序和功能驅(qū)動(dòng)程序。其中總線驅(qū)動(dòng)程序由Windows提供,需要考慮的是負(fù)責(zé)實(shí)現(xiàn)PCI設(shè)備邏輯功能的功能驅(qū)動(dòng)程序。所以,驅(qū)動(dòng)程序分為以動(dòng)態(tài)鏈接庫形式的儀器驅(qū)動(dòng)程序和以WDM格式的底層的接口驅(qū)動(dòng)程序。前者用于實(shí)現(xiàn)對(duì)目標(biāo)硬件的操作,即下載數(shù)據(jù)流對(duì);后者則可實(shí)現(xiàn)資源分配、接口管理及數(shù)據(jù)的控制傳輸。

          3 數(shù)據(jù)分析

          中的應(yīng)用軟件所要下載的配置數(shù)據(jù)流是由硬件者根據(jù)需求提供的,是以二進(jìn)制形式存儲(chǔ)的.rpd文件??梢愿鶕?jù)不同的來選擇不同的外圍存儲(chǔ)芯片(如EPCS1,EPCS16),從而生成不同大小的配置數(shù)據(jù)流。由于軟件中,每次下發(fā)的數(shù)據(jù)一定,所以,由數(shù)據(jù)流的大小就能決定循環(huán)發(fā)送數(shù)據(jù)的次數(shù)。

          由于硬件設(shè)計(jì)者提供的.rod文件中的數(shù)據(jù)并不是原始的配置數(shù)據(jù),而是所要配置的數(shù)據(jù)經(jīng)過反轉(zhuǎn)生成的新的配置數(shù)據(jù)流,所以,要先將.rpd中的數(shù)據(jù)反轉(zhuǎn)處理后再發(fā)送給硬件。通過用戶界面可以二進(jìn)制的形式打開.rod文件并讀數(shù),將配置數(shù)據(jù)流以單字節(jié)的形式暫存在一數(shù)組中,然后對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行反轉(zhuǎn)處理。數(shù)組中每個(gè)單字節(jié)數(shù)據(jù)的反轉(zhuǎn)過程為:unsigned char strl=DE,反轉(zhuǎn)后為strl=7B,定義無符號(hào)char型變量bi(i為小于8的整數(shù)),可由下面的轉(zhuǎn)換完成:



          由此可以得到:strl=7B。對(duì)反轉(zhuǎn)處理生成的單字節(jié)數(shù)據(jù)經(jīng)過組合處理后,最終便可得到對(duì)進(jìn)行配置所需要的數(shù)據(jù)流。

          4 儀器驅(qū)動(dòng)函數(shù)的設(shè)計(jì)

          根據(jù)硬件設(shè)計(jì),儀器驅(qū)動(dòng)需將配置數(shù)據(jù)以長整型的形式發(fā)送,即32位。因?yàn)榕渲脭?shù)據(jù)的長度為16位,所以發(fā)送數(shù)據(jù)時(shí),每次要傳兩個(gè)數(shù),高16位和低16位分別放一個(gè)數(shù)。當(dāng)應(yīng)用程序打開.rpd文件時(shí),應(yīng)將其中配置數(shù)據(jù)流保存在數(shù)組ww[f]中,而反轉(zhuǎn)處理后得到的數(shù)據(jù)依然放在數(shù)組ww[f]中并覆蓋原來的數(shù)據(jù),然后根據(jù)公式(1)進(jìn)行組合處理,以得到最終要發(fā)送的32位數(shù)據(jù)并保存在長整型數(shù)組comdata[f]中。數(shù)組comdata[j]中的每個(gè)數(shù)據(jù)實(shí)際上包含兩個(gè)配置數(shù)據(jù),第一個(gè)數(shù)放在高16位,第二個(gè)數(shù)放在低16位,依次類推。確定好數(shù)據(jù)后,便可以調(diào)用動(dòng)態(tài)連接庫中的發(fā)送數(shù)據(jù)函數(shù)并發(fā)送給硬件。

          comdata[j]=(ww[i]24)O(ww[i+1]16)O(ww[i+2]8)Oww[i+3](1)


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