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上世纪八十年代,联合测试行为组织(Joint Test ActI/On Group,简称JTAG)制定了主要用于PCB和IC的边界扫描测试标准。该标准于1990 年被IEEE 批准为IEEE1149.1-1990 测试访问端口和边界扫描结构标准。随着芯片设计和制造技术的快速发展,JTAG越来越多的被用于电路的边界扫描测试和可编程芯片的在线
系统编程。 FPGA器件都支持JTAG进行在线配置,JTAG边界扫描的基本原理如图2.7所示。在FPGA器件内部,边界扫描寄存器由TDI信号作为数据输入,TDO信号作为数据输出,形成一个很大的移位寄存器链。而JTAG通过整个寄存器链,可以配置或者访问FPGA器件的内部逻辑状态或者各个I/O引脚的当前状态。
图2.7 JTAG边界扫描原理在这里我们不过多的研究JTAG的原理。对于电路设计来说,JTAG的四个信号TCK/TMS/TDI/TDO(TRST信号一般可以不用)以及电源、地连接到下载线即可。说到FPGA的配置,这里不得不提一下他们和CPLD内部存储介质的不同。CPLD由于大都是基于PROM或Flash来实现可编程特性,因此对他们进行在线编程时就已将配置数据流固化好了,重新上电后还能够运行固有的配置数据。FPGA大都是基于SRAM来实现可编程特性,换句话说,通过JTAG实现在线编程时,在保持不断电的情况下,FPGA能够正常运行,而一旦掉电,SRAM数据丢失,FPGA则一片空白,无法继续运行任何既定功能。因此,FPGA通常需要外挂一个用于保存当前配置数据流的PROM或Flash芯片,我们通常称之为“配置芯片”,CPLD则不需要。因此,对于FPGA器件,我们若希望它产品化,可以脱机(PC机)运行,那么就必须在板级设计时考虑它的配置电路。也不用太担心,其实FPGA厂商的器件手册里也会给出推荐的配置芯片和参考电路,大多情况下依葫芦画瓢便可。当然了,板级设计还是马虎不得的,有几个方面是需要注意的:● 配置芯片尽量靠近FPGA。● 考虑配置信号的完整性问题,必要时增加阻抗匹配电阻。● 部分配置引脚可以被复用,但是要谨慎使用,以免影响器件的上电配置过程。FPGA配置电路的设计是非常重要的,相关信号引脚通常都是固定并且专用的,需要参考官方推荐电路进行连接。
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