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文档简介
AMBAAXIProtocolAMBAAXIProtocolAXI协议的结构、该协议中定义的基本的交易过程。第二章信号描述AXI一些信号的定义,如:写地址通道、读数据通道、写反应通第四章地址选择AXI猝发类型、如何去计算地址、在一次猝发中使用字节通道传输的过AXI协议支持系统级缓存和保护单元。第六章自动访问AXI从模块的四种交易反应。AXIID标签去进行无序传输。AXI读和写数据线上,如何处理交易大小可变的数据,以及如何用字AXI协议处理非对齐传输。第十一章时钟和复字节AXI时钟和复字节信号的时序。第十二章低功耗接口AXI时钟控制接口,进入或者跳出一种低功耗的模式。第十三章AXI4AXIAXI3AXI4版本技术上的不同。第十四章AXI4-Lite主要讲述AXI4-Lite此类型的字体用于突出显示接口包含的成分,如:菜单名。指示出信此类型的字体用于突出显示接口包含的成分,如:菜单名。指示出信等宽粗体<and例如:MRC●低有 低电平有效的信●低有 低电平有效的信●AXI●AXI●AXI1.1AXIAMBAAXI协议是以高性能,高频系统设计为目标,提供了很多适合高速AMBA接口的目标是:AHB和APBAXI分离的地址/分离的读写数据通道,能支持低功耗的DMA除了数据传输协议,AXI协议还提供可选扩展功能,该功能包含支持低功耗操1.1.1AXIAXI协议在许多年前就作为一种工业标准,并且AMBAAXI协议版本1.0的说更新AWCACHE更新AWCACHEARCACHE信令细节AXI4AXI4-AXI4AXI4协议的一个子集,目的是为了与控制寄存器风格的接口组AXI4-Lite3264•AWCACHEARCACHE1.2AXIAXI图1-1图1-1图1-2图1-21.2.1图1-2图1-21.2.1VALID当通道上的有效数据或控制信息可用时,发送信息的源设备将使能号。当目的设备接收到数据时,使能READY信号.当一次交易中最后数据传输完成时,读数据通道和写数据通道都会发出一个LAST信号。需要的地址和控制信息。AXI协议支持以下机制:8,16,32,64,128,256,512或1024位宽的数据总线8,16,32,64,128,256,512或1024字节每8个比特一个字节选通字节,标志总线上的哪个字节可用1.2.21.2.21-3所示。图1-3AXI1.2.3每个AXI存器片,这使得在循环延迟和最大工作频率之间的权衡考虑成为可能。1.3AXI本部分给出基于AXI1.3AXI本部分给出基于AXI协议的基本交易的示例。每个示例都使用了VALID和READY握手机制。地址信息及数据的传输都是在VALID和READY信号同时1.3.1图1-4为一个4VALID信号为低,直到读数据准备好。从设备发送RLAST信号标志着此次猝图1-4读猝发交易1.3.21-5为主设备在从设备接收第一个猝发交易的地址后发送另一个猝发交易的始处理第二个猝发交易的数据。图1-51.3.3写猝发图1-51.3.3写猝发1-6为一次写交易的时序图。当主设备发送地址和控制信息到写地址通道之一个需要发送的数据时,主设备将WLAST信号置高。当从设备接收完所有的图1-6写猝发交易1.3.4AXI协议支持乱序交易。通过接口的每次交易,协议都会分配一个ID标签。协议要求相同ID的交易按顺序完成,而对不同ID的交易没有顺序限制,可以用相同的ID标签。但是若主设备不要求按顺序完成交易,则可以为不同的交易ID添加额外信息,以保证所有从主设备那里传来的ID标签是唯一的。ID就像一个主设备号码,但通过扩展可AXIAXIID的宽度都是需要具体说明的,3244ID域。本章2.12-1AXI2-1AXI2.22-22-22.32.32-32-32.42-42-42.52-52.52-52-2.62-62-2.72-72.72-72-7本章介绍了主/VALIDREADY3.1VALID/READY握手来传输数据和控制信息。这种率。源设备产生VALID信号标志当前的数据和控制信息有效。目的设备产生READY信号标志着可以接收主设备发来的数据和控制信息。只有当VALID和READY同时为高时,才能进行传输。图3-1到图3-3举出握手时序的一些例子。图3-1中,源设备发出数据或控制图3-1VALID信号早于READY图3-1VALID信号早于READY只有在VALID信号使能之前,使能READY3-2中,目的设备将READY图3-2READY信号早于VALID了READY信号,允许在VALID信号使能之前,清除READY信号。3-3中,源设备和目的设备恰好在同一个周期进行数据或控制信息的传图3-3VALID信号与READY3.1.1AWVALID信号。该信号一直保持使能的状态直到从设备使能相关的AWVALID信号。该信号一直保持使能的状态直到从设备使能相关的AWREADY信号去AWREADY的默认值可以为高,也可以为低。虽然AWREADY信号使能为AWREADY的默认值设为低也可以,但是不建议使用,因为,这样至少要花虽然建议将WVALIDWVALID信号为低时,BVALID信号必须一直保持使能的状态直到主设备使能BREADY信号去接收ARVALID信号。该信号一直保持使能的状态直到从设备使能相关的AXI模块的VALID信号不能依赖于另一个模块的READYREADY信号可以等待VALIDVALID信号之后使能READY,也可以在使能VALID图3-4和图3-5为各握手信号之间的依赖关系图。单箭头指向的信号可以在指3-4从设备使能ARREADY信号之前,可以在等待ARVALID信号被使能。从设备必须等待ARVALID和ARREADY信号都有效后,再去使能RVALID图3-4主设备必须等待从设备使能AWVALID、WVALID信号之后,主设备再去使能AWREADY、WREADY信号。图3-5在一次写交易中,主设备不必等AWREADY有效之后去发送WVALID,这一点是很重要的。如果主设备在发送WVALID信号之前,必定不会等待使能AWREADY信号,反过来如果从设备在等待使能WVALID信号,再去使能AXI猝发类型、在一次猝发过程中如何计算地址以及字节传4-11-162,4,82,4,816AWLENARLEN信号来确定传输4.34-2ARSIZEAWSIZEAXIAXI4.4AXI表4-3AWBURST4.4.1FIFO4.4.2FIFO4.4.24.4.3●猝发的长度必须为2,4,84.5 Number_Bytes每次数据传输中允许的最大的字节数Data_Bus_Bytes数据总线上的字节通道数 N的地址,N2-16 xStart_Address=Burst_Length=Aligned_Address=(INT(Start_Address/Number_Bytes))xAddress_1=Start_AddressAddress_N=Aligned_Address+(N–1)x对于循回猝发方式,Wrap_BoundaryWrap_Boundary=(INT(Start_Address/(Number_BytesxBurst_Length)))x(Number_BytesxBurst_Length).Address_N=Wrap_Boundary+(Number_BytesxBurst_Length),使用Address_N=Wrap_BoundaryAddress_N=Start_Address+((N–1)xNumber_Bytes)-(Number_BytesxAddress_N=Wrap_BoundaryAddress_N=Start_Address+((N–1)xNumber_Bytes)-(Number_BytesxLower_Byte_Lane=Start_Address-(INT(Start_Address/Data_Bus_Bytes))xData_Bus_Bytes(Start_Address/Data_Bus_Bytes))xLower_Byte_Lane=Address_N–(INT(Address_N/Data_Bus_Bytes))xUpper_Byte_Lane=Lower_Byte_Lane+AXI5.1ARCACHEAWCACHE信号
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