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適用于板卡型號:
PGL22G
1. 實驗簡介
本實驗練習使用ADC的以太網傳輸,實驗中使用的ADC模塊型號為AN9238,最大采樣率65Mhz,精度為12位。基于前面講到的以太網實驗,在本實驗中把AN9238的采集數據以千兆以太網方式傳輸到上位機軟件,我們可以用更加直觀的方式觀察波形,是一個數字示波器雛形,并且可以保存ADC數據。
AN9238雙路65M采樣12位ADC模塊實驗預期結果
2. 實驗原理
2.1 制定UDP包協議
為了體現上位機的靈活性,基于UDP傳輸,制定了以下通訊協議,此協議包含在UDP數據包中。
一、獲取板卡信息
(1)詢問命令(共5字節,由上位機通過以太網發送)
字節數 | 1 | 4 |
命令信息 | Header | 32’h00000000 或32’h00010001 |
(2)應答命令(共27字節,由開發板通過以太網發送)
字節數 | 命令信息 |
1 | Header|8’h01 |
4 | 32’h00010001 |
6 | 板卡MAC地址 |
4 | 板卡IP地址 |
1 | 符號位8’h00:無符號數 8’h01有符號數(設置無效,上位機要求為有符號數) |
1 | ADC有效數據長度,比如AD9226為12位,即8’d12 |
1 | 采集一次ADC的字節數(設置無效,上位機要求ADC數據位寬為兩個字節) |
1 | 采樣通道(此功能上位機未實現) |
4 | 采樣率,即采樣的頻率,程序中設為65M |
4 | 緩存的ADC數據長度,單位為字節 |
二、獲取數據
(1)控制命令(由上位機發送數據請求)
字節數 | 命令信息 |
1 | Header |
4 | 32’h00010002 |
6 | 板卡MAC地址,確認是本地的MAC地址 |
4 | 采樣通道(此功能未實現) |
4 | 采樣次數(采集數據為16位,采樣次數為緩存數據長度的一半) |
(2)應答命令(由開發板發送)
字節數 | 命令信息 |
1 | Header|8’h01 |
4 | 32’h00010002 |
1024 | ADC數據 |
每個UDP包都包含有Header,在第一個字節,其格式如下:
比特位 | 值(0) | 值(1) |
bit 0 | 查詢或控制 | 應答 |
bit1~bit7 | 隨機數據 |
注:當應答時,高7位隨機數據保持不變,bit0設置為1
2.2 程序實現
首先在空閑狀態,上位機會通過以太網廣播發送詢問命令,因此在IP層接收時要加上判斷是否是廣播UDP數據,如果是,也接收數據,此段代碼在ip_rx.v中,如下所示:
之后在eth_cmd.v文件中判斷接收到的數據信息,是否是詢問命令或控制命令,從而產生出命令的應答請求信號cmd_reply_req,或請求數據的信號ad_data_req。
信號名稱 | 方向 | 寬度(bit) | 說明 |
clk | in | 1 | 系統時鐘 |
rst_n | in | 1 | 異步復位,低電平復位 |
udp_rec_data_valid | in | 1 | UDP接收數據有效 |
udp_rec_ram_rdata | in | 8 | UDP接收到的數據 |
udp_rec_ram_read_addr | out | 11 | UDP接收數據RAM地址 |
udp_rec_data_length | in | 16 | UDP接收數據長度 |
udp_rd_en | in | 1 | UDP發送讀使能信號 |
reply_data | out | 8 | 命令應答數據 |
local_ip_addr | in | 32 | 本地IP地址 |
local_mac_addr | in | 48 | 本地MAC地址 |
ch_sel | out | 32 | 通道選擇(未使用) |
sample_num | out | 32 | 采樣長度 |
header | out | 8 | 命令頭 |
cmd_reply_ack | in | 1 | 命令應答響應 |
cmd_reply_req | out | 1 | 命令應答請求 |
cmd_send_len | out | 16 | 命令應答數據長度 |
ad_data_ack | in | 1 | ADC數據應答信號 |
ad_data_req | out | 1 | ADC數據請求信號 |
mac_ctrl.v文件實現以太網的傳輸控制,在IDLE狀態下等待一定時間,進入CMD_WAIT狀態,判斷是否有命令請求cmd_reply_req或數據請求ad_data_req,之后進入CHECK_ARP狀態,檢查對應的IP地址是否在緩存列表中,如果沒有,將發送ARP請求,等待應答。之后根據命令請求或數據請求進入相應的數據發送狀態,CMD_SEND或AD_SEND狀態。
信號名稱 | 方向 | 寬度(bit) | 說明 |
clk | in | 1 | 系統時鐘 |
rst_n | in | 1 | 異步復位,低電平復位 |
udp_send_data_length | out | 16 | UDP發送數據長度 |
ip_rec_source_ip_addr | in | 32 | UDP接收到的廣播IP地址 |
destination_ip_addr | out | 32 | 目的IP地址 |
fifo_data | in | 16 | 從FIFO中讀出的ADC數據 |
fifo_data_count | in | 11 | FIFO中可讀數據數量 |
fifo_rd_en | out | 1 | FIFO讀信號 |
udp_rd_en | in | 1 | UDP發送讀請求信號 |
header | in | 8 | 命令頭 |
sample_num | in | 32 | 采樣長度 |
sample_len | out | 32 | 采樣長度latch |
reply_data | in | 8 | 命令應答數據 |
cmd_reply_ack | out | 1 | 命令應答響應 |
cmd_reply_req | in | 1 | 命令應答請求 |
cmd_send_len | in | 16 | 命令應答數據長度 |
ad_data_ack | out | 1 | ADC數據應答信號 |
ad_data_req | in | 1 | ADC數據請求信號 |
ad_sample_req | out | 1 | ADC采集請求信號 |
ad_sample_ack | in | 1 | ADC采集應答信號 |
mac_send_end | in | 1 | MAC發送結束信號 |
mac_not_exist | in | 1 | IP對應MAC不存在 |
arp_found | in | 1 | 接收到MAC |
udp_tx_req | out | 1 | UDP發送請求 |
arp_request_req | out | 1 | ARP發送請求 |
udp_data | out | 8 | UDP發送數據 |
read_req_ack | in | 1 | 讀FIFO應答 |
read_req | out | 1 | 讀FIFO請求 |
identify_code | out | 16 | IP序列號 |
注意:上位機設置的緩存空間為1M字節,請求數據間隔為100ms,因此在設置采樣深度時要考慮到這兩點。在eth_top.v程序中設置為32'h00080000,即512K字節,采樣頻率為65MHz,ADC采樣端數據為兩個字節長度,因此采樣長度為采樣字節除以2,即32’h00040000,計算得到4ms即可采集完成。ad9226_sample.v中將12位數據擴展16位,便于存儲。移除了UDP發送數據的檢驗和。
3. 實驗現象
1)首先要確保PC的網卡速度為千兆,否則無法顯示。在網絡連接中找到本地以太網, 雙擊出現如下界面,千兆網絡默認連接如下圖:
如未出現如上所述界面,先確認是否是千兆網線連接的和網卡是否支持千兆,網卡判別則右鍵屬性
點擊配置,可看到網卡型號查下是否支持千兆。
在鏈接速度中,可以看到目前的鏈接狀態是多大速度,可在下拉菜單中查找鏈接選項,務必確保鏈接速度為1.0Gbps 全雙工,如果沒有這個選項,說明網卡不支持千兆以太網。
2)AN9238模塊插入開發板的擴展口J8,注意1腳對齊,不要插錯、插偏,不能帶電操作,不清楚連接的可參考“AD9238波形顯示例程”的教程。
3)連接AN9238的AD1輸入到信號發生器的輸出,這里使用的是專用屏蔽線,如果使用其他線可能會有較大干擾。
AN9238連接信號源示意圖
4)下載程序,調節信號發生器的頻率和幅度,AN9238輸入范圍-5V-5V,因此幅度最大設置為10Vpp,為了便于觀察波形數據,建議信號輸入頻率1Khz到5Mhz。打開示波器.exe即可自動顯示波形。此實驗不需要設置PC的IP地址,連接PC和開發板即可。
附:上位機軟件說明
綠色框顯示發送板卡的MAC和IP地址。
紅色框中為控制按鈕,功能如下:
復位:點擊復位可使波形顯示到初始狀態,如下圖
自動:沒有用處
垂直:“垂直“與“水平”切換,點擊此按鈕可進行水平垂直方向縮放的切換,在垂直狀態下,滾動鼠標滾軸可進行垂直方向的縮放,水平狀態下,進行水平方向的縮放。
暫停:“暫停“與”繼續“切換,點擊暫停波形,可再點擊“繼續”顯示波形。
保存:保存ADC數據為TXT文檔,保存路徑在“路徑”按鈕處設置,默認為軟件所在路徑。
數值:“數值”與“電壓”切換,Y方向坐標單位為原始值,即接收到的原始數據值,點擊“電壓”則顯示電壓值。
路徑:選擇保存路徑
打開:打開已保存的TXT波形文件
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