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vivado Aurora 8B/10B IP核(11)- 共享逻辑(Share Logic)
Vivado IDE 中的共享逻辑选项配置核心,包括可收集的资源,如收发器四路 PLL(QPLL),收 发器差分缓冲区(IBUFDS_GTE2)以及核心或示例设计中的时钟和复位逻辑。 当选择了核心选项中的包含共享逻辑时,所有可共享的资源可用于核心的多个实例,从而最小化所需的 HDL 修改量,同时保 留灵活性来解决更多的用例。 共享逻辑层次结构称为<component_name>_sup
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vivado Aurora 8B/10B IP核(12)- Setp By Step搭建FPGA工程
Step1:任意创建一个新的空的工程(创建工程的具体工程如果还不清楚的看我们教程第一季部分), 并且进入IP CORE列表 右击Customize ip Step2:配置 IP CORE-Core options Step3:配置 IP CORE-GT Selections Step4:配置 IP CORE-Shared Logic 为 include
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vivado Aurora 8B/10B IP核(9)- CRC、 Aurora 8B/10B内核的时钟接口端口
CRC 模块提供 16 位或 32 位 CRC,用于用户数据。 Aurora 8B/10B 内核的时钟接口端口 从相邻收发器四边形的时钟Xilinx 实现工具可以根据需要对南北路由和引脚交换到收发器时钟输入进行必要的调整,以将时钟从一个四线到另一个。 重要信息:共享参考时钟时必须遵守以下规则,以确保满足高速设计的抖动余量: •7 系列 FPGA 中由外部时钟
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vivado Aurora 8B/10B IP核(6)-本地流量控制(Native Flow Control)
Aurora 8B/10B 协议包括本地流控制(NFC)接口,其允许接收机通过指定必须 放入数据流的空闲数据跳数来控制接收数据的速率。 甚至可以通过请求发送器临时发送空闲(XOFF) 来完全关闭数据流.NFC 通常用于防止 FIFO 溢出条件。有关 NFC 操作和代码的详细说明,请参阅 Aurora 8B/10B 协议规范(SP002)。 当 NFC 选项启用时生成
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vivado Aurora 8B/10B IP核(5)-流量控制(Flow Control)
使用框架接口的内核上提供了两个可选的流控制接口。 本地流控制(NFC)调节全双工信道接收端的数据传输速率。 用户流控制(UFC)容纳用于控制操作的高优先级消息。 User Flow Control Interface(用户流控制接口) UFC 接口是在启用 UFC 生成 IPCORE 时创建的.UFC s_axi_ufc_tx_tvalid 和 TX 侧的 s_axi_ufc
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vivado Aurora 8B/10B IP核(3)-Aurora 8B/10B 帧(Frames)
TX 子模块将每个接收的用户帧通过 TX 接口转换为 Aurora 8B / 10B 帧。 帧开始(SOF)通过 在帧开始处添加 2 字节的 SCP 代码组来指示。 帧结束(EOF)是通过在帧的末尾添加一个 2 字节的信道结束通道协议(ECP)码组来确定的。 数据不可用时插入空闲代码组。 代码组是 8B / 10B 编码字节对,所有数据都作为代码组发送,因此具有奇数个字节的用户帧具有称为 PA
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vivado Aurora 8B/10B IP核(2)
端口说明 ( Port Descriptions ) 用于生成每个 Aurora 8B/10B 内核的参数决定了可用于该特定内核的接口。 接口在 IP 符号中 可见。 在 IP 符号中,如果左键单击界面旁边的+号,可以看到分组在其中的端口。 在 本节中,也就是端口描述,一般来说,界面显示为单行条目,后面是分组在其中的端口。 例如,USER_DATA_S_AXIS_TX 是接
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CXP协议的传输层介绍 8b/10b编码
8b/10b编码与K码 upconnection 和downconnection均使用8b/10b编码,因此我们先简单回顾一下8b/10b吧 8B/10B编码被广泛应用到高速串行总线,如IEEE1394b、SATA、PCI-Express、Infini-band、FiberChannel、XAUI、RapidIO、USB 3.0、JESD204B、CXP等几乎所有高速串行协议。8B/10B编码
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FPGA UltraScale GTH 全网最细讲解,aurora 8b/10b编解码,HDMI视频传输,提供2套工程源码和技术支持
目录 1、前言免责声明 2、我这里已有的 GT 高速接口解决方案3、详细设计方案设计框图视频源选择ADV7611解码芯片配置及采集动态彩条视频数据组包UltraScale GTH 全网最细解读UltraScale GTH 基本结构参考时钟的选择和分配UltraScale GTH 发送和接收处理流程UltraScale GTH 发送接口UltraScale GTH 接收接口UltraScale
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紫光同创FPGA实现HSSTLP高速接口视频传输,8b/10b编解码,OV5640采集,提供PDS工程源码和技术支持
目录 1、前言免责声明 2、我这里已有的 GT 高速接口解决方案3、设计思路框架设计框图OV5640摄像头配置及采集视频数据封装按键选择HSSTLP高速收发器详解HSSTLP基本了解HSSTLP之时钟HSSTLP之PCSHSSTLP之PMAHSSTLP之接口说明硬件设计HSSTLP IP调用和配置 SFP连接方案选择视频数据对齐视频数据解码图像缓存架构详解架构讲解视频缓存请求AXI总线HMI
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紫光同创FPGA实现HSSTLP高速接口通信,8b/10b编解码数据回环,提供PDS工程源码和技术支持
目录 1、前言免责声明 2、我这里已有的 GT 高速接口解决方案3、设计思路框架HSSTLP详解HSSTLP基本了解HSSTLP之时钟HSSTLP之PCSHSSTLP之PMAHSSTLP之接口说明 硬件设计HSSTLP IP调用和配置 4、PDS工程详解5、上板调试验证并演示6、福利:工程代码的获取 紫光同创FPGA实现HSSTLP高速接口通信,8b/10b编解码数据回环,提供PDS
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FPGA GTH aurora 8b/10b编解码 PCIE 视频传输,提供2套工程源码加QT上位机源码和技术支持
目录 1、前言免责声明 2、我这里已有的 GT 高速接口解决方案3、GTH 全网最细解读GTH 基本结构GTH 发送和接收处理流程GTH 的参考时钟GTH 发送接口GTH 接收接口GTH IP核调用和使用 4、设计思路框架视频源选择silicon9011解码芯片配置及采集动态彩条视频数据组包GTH aurora 8b/10b数据对齐视频数据解包图像缓存XDMA及其中断模式的使用QT上位机及其
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FPGA GTX aurora 8b/10b编解码 PCIE 板对板视频传输,提供2套工程源码加QT上位机源码和技术支持
目录 1、前言免责声明 2、我这里已有的 GT 高速接口解决方案3、GTX 全网最细解读GTX 基本结构GTX 发送和接收处理流程GTX 的参考时钟GTX 发送接口GTX 接收接口GTX IP核调用和使用 4、设计思路框架视频源选择ADV7611解码芯片配置及采集动态彩条视频数据组包GTX aurora 8b/10b数据对齐视频数据解包图像缓存XDMA及其中断模式的使用QT上位机及其源码 5
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FPGA GTH aurora 8b/10b编解码 PCIE 板对板视频传输,提供2套工程源码加QT上位机源码和技术支持
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FPGA GTP全网最细讲解,aurora 8b/10b协议,HDMI视频传输,提供4套工程源码和技术支持
目录 1、前言免责声明 2、我这里已有的 GT 高速接口解决方案3、GTP 全网最细解读GTP 基本结构GTP 发送和接收处理流程GTP 的参考时钟GTP 发送接口GTP 接收接口GTP IP核调用和使用 4、设计思路框架HDMI输入视频配置及采集视频数据组包GTP aurora 8b/10b数据对齐视频数据解包图像缓存HDMI 视频输出 5、vivado工程1-->ADV7611采集-->
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FPGA GTP全网最细讲解,aurora 8b/10b协议,HDMI板对板视频传输,提供2组4套工程源码和技术支持
目录 1、前言免责声明 2、我这里已有的 GT 高速接口解决方案3、GTP 全网最细解读GTP 基本结构GTP 发送和接收处理流程GTP 的参考时钟GTP 发送接口GTP 接收接口GTP IP核调用和使用 4、设计思路框架HDMI输入视频配置及采集视频数据组包GTP aurora 8b/10b数据对齐视频数据解包图像缓存视频输出 5、第1组vivado工程详解开发板1的HDMI视频GTP发送
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FPGA GTX全网最细讲解,aurora 8b/10b协议,HDMI板对板视频传输,提供2套工程源码和技术支持
目录 1、前言免责声明 2、我这里已有的 GT 高速接口解决方案3、GTX 全网最细解读GTX 基本结构GTX 发送和接收处理流程GTX 的参考时钟GTX 发送接口GTX 接收接口GTX IP核调用和使用 4、设计思路框架视频源选择IT6802解码芯片配置及采集动态彩条视频数据组包GTX aurora 8b/10b数据对齐视频数据解包图像缓存视频输出 5、第1套vivado工程详解6、第2套
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FPGA GTX全网最细讲解,aurora 8b/10b编解码,HDMI视频传输,提供2套工程源码和技术支持
目录 1、前言免责声明 2、我这里已有的 GT 高速接口解决方案3、GTX 全网最细解读GTX 基本结构GTX 发送和接收处理流程GTX 的参考时钟GTX 发送接口GTX 接收接口GTX IP核调用和使用 4、设计思路框架视频源选择IT6802解码芯片配置及采集动态彩条视频数据组包GTX aurora 8b/10b数据对齐视频数据解包图像缓存视频输出 5、vivado工程1-->2路SFP传
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FPGA GTH 全网最细讲解,aurora 8b/10b协议,HDMI板对板视频传输,提供2套工程源码和技术支持
目录 1、前言免责声明 2、我这里已有的 GT 高速接口解决方案3、GTH 全网最细解读GTH 基本结构GTH 发送和接收处理流程GTH 的参考时钟GTH 发送接口GTH 接收接口GTH IP核调用和使用 4、设计思路框架视频源选择silicon9011解码芯片配置及采集动态彩条视频数据组包GTH aurora 8b/10b数据对齐视频数据解包图像缓存视频输出 5、第1套vivado工程详解
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FPGA GTH 全网最细讲解,aurora 8b/10b编解码,HDMI视频传输,提供2套工程源码和技术支持
目录 1、前言免责声明 2、我这里已有的 GT 高速接口解决方案3、GTH 全网最细解读GTH 基本结构GTH 发送和接收处理流程GTH 的参考时钟GTH 发送接口GTH 接收接口GTH IP核调用和使用 4、设计思路框架视频源选择silicon9011解码芯片配置及采集动态彩条视频数据组包GTH aurora 8b/10b数据对齐视频数据解包图像缓存视频输出 5、vivado工程1-->2
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