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1、fpga研发之道(13) 在内部资源中,ram是较为常用的一种资源。 通常实例化ram中,一种用法为block ram 也就是块ram 。另外资源可以通过寄存器搭,也就是分布式ram。前者普通用于提供较大的存储空间,后者则提供小的存储空间。在实际应用过程中,普通用法的包括,单端口、双端口ram,rom等形式等不同的形式。 实际应用中fifo也是利用ram和规律一起实现的。对于一块ram中,其能够例化的深度是有限的。例如cyclone4的ram9k中可以例化的资源如下所示:因此:例化化深度那是不是可以例化成双端口ram,通过高位地址区别,变为两个单端口ram(width:32,depth:128
2、)来用法,这样就可以节约资源了?而对于双端口ram来说,每个m9k能够配置是的最小深度就变成是512,而最大宽度为18,如下图所示,因此作为真双端口ram用法,深度小于512的话,仍然会占用1块ram。且宽度18就会多占用额外的一块ram,因此上述的节约资源的方式是不正确的。通过查看datasheet的中ram能够配置的方式,从而能够正确的用法ram资源,从而达到高的利用效率。可以看出,ram9k其应用方式受限,主要是由于ram的端口的衔接信号受限,例如:该ram9k的读端口最大支持36根信号线,因此对于单端口其支持的宽度为36,双端口为18(两个端口,总共36根数据线),作为fpga来说,其
3、布线资源是有限的,不行能无限制的增强其端口数。ram例化时,有时需要初始化ram,ara和xlinx的初始化办法如下所示:(1)altera ram中,例化时为mif文件,其格式为:depth = 32; - the size of memory in wordswh = 8; - the size of data in bitsaddress_rx = hex; - the radix for address valuesdata_radix = hex; - the radix for data valuescontent - start of (address : data pairs)
4、begin00 : 0; - memory address : data01 : 1;end;(2)在xilinx的ram中,ram出示化文件为coe文件,其格式为:memory_initialization_radix=2; 设定进制memory_initialization_vector= 初始化向量值得注重的是:xilinx的ram初始化后会自动生成mif文件,而此mif文件与altera mif文件格式不同。不能用于初始化altera的 ram。鉴于例化不同ip的复杂性,现在编译工具也支持利用verilog语言来描述ram,而编译工具自动识别为ram,自动产生相应的ip核,下面以xilinx的工具为例简要介绍。module ram(clk, wr,addr,din,dout);input clk;input 7:0 addr;input wr;input 31:0 din;output 31:0 dout;reg 31:0 mem 0:255;reg 31:0 dout;always(posedge clk)if(wr)memaddr fpga内部一种基本资源,把握ram的特性和基本
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