基于zynq7000平台的vxWorks6.9移植(上)-创新互联-成都快上网建站

基于zynq7000平台的vxWorks6.9移植(上)-创新互联

1 致谢

编写本文档的目的在于指导用户如何移植基于z7平台的vxWorks6.9系统。移植之前首先感谢西安迅尔电子嵌入式工程师庞国强,本次是基于前者总结资料的基础上进行的完善,帮助新手可以以更少的指导掌握z7平台关于vxWorks的BSP移植。

创新互联成立10余年来,这条路我们正越走越好,积累了技术与客户资源,形成了良好的口碑。为客户提供成都网站设计、成都网站建设、外贸网站建设、网站策划、网页设计、主机域名、网络营销、VI设计、网站改版、漏洞修补等服务。网站是否美观、功能强大、用户体验好、性价比高、打开快等等,这些对于网站建设都非常重要,创新互联通过对建站技术性的掌握、对创意设计的研究为客户提供一站式互联网解决方案,携手广大客户,共同发展进步。2.FPGA硬件平台搭建

需要提前准备Vivado 和xilink SDK开发环境,任一款z7系列设计的板卡,板卡原理图,目的在于获得fsbl.elf和bitstream文件,为Bootrom移植做好准备。

2.1建立工程 step1:创建 Vivado 工程

打开 Vivado,进入 Vivado 界面后,点击“Quick Start”栏的 “Create Project”。然后在弹出的创建Vivado 工程向导界面,点击“Next”。 如下图所示:
在这里插入图片描述
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进入工程命名界面。设置工程名为“hello_world”,设置工程路径
确认已经勾选“Create project subdirectory”,点击“Next”, 如下图所示:
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进入图 1.3.4 所示的界面,在此界面设置工程类型。此处我们
选择 “RTL Project”
。本次实验不需要添加源文件和约束文件,所以勾选“Do not specify sources at this time”
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根据自己的板卡选择器件型号。

step2:使用 IP Integrator 创建 Processing System

在左侧导航栏==(Flow Navigator)中,单击 IP Integrator 下的 Create Block Design。然后在弹出的对话框中指定所创建的 Block Design 的名称,在 Design name 栏中输入“system”==。
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打开 IP 目录后,在搜索栏中键入“zynq”,找到并双击“ZYNQ7 Processing System”
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添加完成后, ZYNQ7 Processing System 模块出现在 Diagram 中,如下图所示:
在这里插入图片描述
PS-PL Configuration 页面能够配置 PS-PL 接口,包括 AXI、 HP 和 ACP 总线接口。
Peripheral IO Pins 页面可以为不同的 I/O 外设选择 MIO/EMIO 配置。
MIO Configuration 页面可以为不同的 I/O 外设具体配置 MIO/EMIO。
Clock Configuration 页面用来配置 PS 输入时钟、外设时钟,以及 DDR 和 CPU 时钟等。
DDR Configuration 页面用于设置 DDR 控制器配置信息。
SMC Timing Calculation 页面用于执行 SMC 时序计算。
Interrupts 页面用于配置 PS-PL 中断端口。

2.2 硬件配置 1. UART

首先查原理,明白uart 0/uart 1,是zynq上的MIO的那几个管脚,以及波特率多少
点击左侧的MIO Configuration页面,在右侧展开 I/O Peripherals >UART0*,可以看到更具体的引脚配置信息。
点击左侧的PS-PL Configuration页面,我们可以在这里设置 UART0 串口通信的波特率。

2. DDR

主要进行DDR的选型,查看原理图找到板卡DDR的型号, 在DDR Configuration 页面,在右侧 DDR Controller Configuration 下的==“Memory Part”==一栏选择参数接近的DDR 的器件

3. PS时钟频率

查看原理的时钟频率,可先尝试搜素"ps_clk" / "ps时钟"等关键词
点击左侧的 Clock Configuration 页面,该界面主要是配置 ZYNQ PS 中的时钟频率。比如输入时钟默认是 33.33333Mhz,这与我们板卡上的 PS 端输入时钟频率相同。对于 CPU 的时钟、 DDR 的时钟以及其它外设的时钟, 我们直接保持默认设置即可

4. SD卡

主要看原理图是sd0 / sd1, 引脚是多少,电平多少(接到bank500 / bank501上)
在这里插入图片描述

5. 网口

主要查看哪个引脚, 电平多少,PHY芯片型号, PHY地址多少
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7.QSPI

在左侧导航栏中选择“Peripheral I/O Pins”,然后在右侧勾选“Quad SPI Flash”并选择“Single SS 4bit IO”模式。“Single SS 4bit IO”指的是单个从器件模式,其中“SS”为“Slave Select”的缩写。
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3. 导出硬件平台

在这里插入图片描述

们点击上图中箭头所指示的位置“Run Block Automation”,会弹出如下图所示的对话框
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不需要添加其它 IP,直接按快捷键 Ctrl+S 保存当前设计。接下来点击下图箭头所指示的按钮,验证当前设计。验证完成后弹出对话框提示没有错误或者关键警告, 点击“OK”

3.1 生成顶层 HDL 模块

在 Sources 窗口中,选中 Design Sources 下的 sysetm.bd, 这就是我们刚刚完成的 Block Design 设计。右键点击 sysetm.bd,在弹出的菜单栏中选择“Generate Output Products”
在这里插入图片描述
弹出“Generate Output Products”对话框, 如下图所示
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在“Hierarchy”标签页再次右键点击 system.bd,然后选择“Create HDL Wrapper”。
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在弹出的对话框中确认勾选“Let Vivado manage wrapper and auto-update”, 然后点击“OK”。
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3.2 生成 Bitstream 文件并导出到 SDK 3.2.1生成bitstream文件

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3.2.2 导出硬件

在菜单栏选择 File >Export >Export hardware。
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在弹出的对话框中,如果没有生成 bitstream 文件,所以无需勾选“Include bitstream”,直接点击“OK”,生成的需要勾选
硬件导出完成后,在菜单栏中选择 File >Launch SDK,启动 SDK 开发环境

4.生成FSBL

接下来在 BSP 工程上右击,然后在菜单中选择“Board Support Package Settings”,在弹出的 BSP 设置界面中,勾选“xilffs”,以使用 FAT 文件系统。
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BSP 设置完成后我们就可以生成一个 FSBL 用来加载应用程序并配置 PL。SDK 已经提供了一个 FSBL 的示例。在菜单栏中选择“File->New->Application Project”
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来点击 Next, 并在示例工程中选择“Zynq FSBL”,最后点击“Finish”,FSBL 工程创建完成之后, SDK 软件会自动执行编译过程,生成== FSBL.elf 文件==
注:后续请见移植下篇

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